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第2章 实验部分 (稀土)

第2章 实验部分 (稀土)
第2章 实验部分 (稀土)

第2章实验部分

2.1 实验试剂与仪器

2.1.1 实验药品与试剂

本实验中所用药品与试剂如表2-1中所示。

表2-1 实验药品与试剂

名称分子式等级生产厂家

氧氯化锆ZrOCl2·8H2O 分析纯国药集团化学试剂有限公司

硝酸镧La(NO3)3·6H2O分析纯国药集团化学试剂有限公司

硫酸H2SO4分析纯黑龙江谱安化工试剂制造有限公司

偏钨酸铵(NH4)6W7O24·6H2O 分析纯北京北化精细化学品有限责任公司提供

氨水硝酸镍正庚烷氢气NH3·H2O

Ni(NO3)2·6H2O

CH3(CH2)5CH3

H2

分析纯

分析纯

分析纯

工业级

哈尔滨市化工试剂厂

沈阳市华东试剂厂

沈阳市华东试剂厂

大庆雪龙气体公司

2.1.2实验仪器

本实验中所用实验仪器如表2-2中所示。

表2-2 实验仪器

仪器名称生产厂家

SQ206气相色谱北京分析仪器厂SZB-1双柱塞微量计量泵北京东方科学仪器厂

SHB-3循环水多用真空泵磁力搅拌器

箱式电阻炉郑州杜甫仪器厂

常州国华电器有限公司

金坛市荣华仪器制造有限公司

真空干燥箱固定床反应器电子天平上海一恒科学仪器有限公司自组装

梅特勒-托利多仪器有限公司

2.2 Ni-SO42-/ZrO2-WO3-La2O3催化剂的制备

共沉淀法制备Ni-SO42-/ZrO2-WO3-La2O3催化剂分以下几个步骤:(1)载体的制备。将一定量的ZrOCl2·8H2O与La(NO3)3·6H2O溶解于蒸馏水中后混合,搅拌过程中缓慢滴加浓氨水,沉淀至pH=9-10,陈化24 h,洗涤至无Cl-,110 ℃下干燥24 h,得到Zr(OH)4与La(OH)3粉末。筛分至110目以下,得到催化剂载体。

(2)负载WO 3。将一定量复合载体浸渍于一定浓度的偏钨酸铵溶液中,然后在110℃下烘干,得到负载WO 3催化剂。(3)负载SO 42-和Ni ,将干燥后的催化剂浸渍于一定浓度的硫酸溶液中1 h ,110℃下烘干后,再将所得物质浸渍于一定浓度的Ni(NO 3)2·6H 2O ,即得到负载SO 42-和Ni 的催化剂。(4)焙烧,将干燥后的催化剂在一定温度下焙烧3 h ,即得到所需固体超强酸催化剂。制备步骤如图2-1所示。

图2-1 共沉淀法制备Ni-SO 42-/ZrO 2-WO 3-La 2O 3催化剂的步骤

2.3 催化剂反应性能评价与表征方法

2.3.1 实验装置流程

在本实验中对催化剂的评价采用自制的常压固定床气/固反应装置,如图2-2

ZrOCl 2·8H 2O

La(NO 3)3·6H 2O

所示。实验所用原料为正庚烷(分析纯,含量大于99 %);系统氢纯度为工业级。催化剂床层高度约为10-15 mm,将催化剂前体(0.2 g)放置在直径为4 mm 的反应器中。催化剂装填时位于不锈钢反应器的中部,上下填充适量的石英砂,起到支撑催化剂和使原料气流径向分布均匀的作用。在一定的氢气流速下以5 Kmin-1的速度程序升温至一定温度并在此温度下原位还原指定的时间后,在氢气中调节至反应温度。然后直接导入指定流速的反应混合气(H2和正庚烷)进行反应。反应产物用SQ-206气相色谱仪的氢火焰离子化检测器分析。催化剂的催化活性由反应物的总转化率和异构化产物的选择性来评价。

图2-2 实验装置图

1—脱氧管2—脱水管3—质量流量计4—压力表5—反应器

6—液体计量泵7—原料罐8—取样口(注:加粗部分为加热带)

2.3.2 催化剂表征

2.3.2.1 催化剂XRD晶相分析

在催化剂焙烧过程中,ZrO2存在由无定形态-四方晶相-单斜晶相的转变过程。温度较低时,ZrO2以无定形状态存在。但随着温度升高,ZrO2逐渐开始晶化并呈四方晶相。当温度进一步升高时,ZrO2即发生晶相的转变,由四方晶相逐渐转化为单斜晶相。而其中四方晶型的ZrO2是形成超强酸性所必须的,对烷烃异构化反应具有催化活性。因此只要对催化剂中呈不同晶相的ZrO2进行晶相分析就可以评价催化剂的催化活性。

ZrO2的晶相分析一般采用XRD(X射线衍射)法。

分析仪器:由D/max-2200X射线衍射仪测定。

测试条件:Cu靶、Ka线、扫描范围为;10°-80°。

2.3.2.2 傅立叶红外光谱分析

红外光谱(FT-IR)测定在美国Nicolet 170SX型傅立叶红外光谱仪上进行,KBr压片,波长范围为4000-400 cm-1。SO42-/MxOy型固体超强酸的红外光谱特征吸收峰有三个,分别出现在:1040-1080 cm-1,1130-1150 cm-1,1200-1280 cm-1

范围。当有特征峰出现在以上任意三个范围内,即可说明样品存在固体超强酸的结构。

2.4 活性和选择性的计算

%100//%?=

(反应通入的正庚烷的量)

(反应消耗的正庚烷的量正庚烷转化率h mol h mol x (2-1)

%100)

/()

/(%?=

h mol h mol S 量反应中消耗的正庚烷的的量反应生成的异构化产物异庚烷选择性 (2-2)

第3章 实验结果与讨论

本章通过催化剂正庚烷临氢异构化的直观数据,针对稀土金属La 的引入量对催化剂催化正庚烷异构化的影响进行讨论分析,并对催化剂制备和催化反应的

相关条件进行结果讨论。

3.1 La 改性催化剂表征及对催化剂性能的影响

3.1.1 IR 分析

用浓度为0.5mol·L -1的H 2SO 4浸渍,焙烧温度为700 ℃,活性金属Ni (wt%=6%),La 与Zr 的摩尔比分别为0.04、0.08制得的催化剂与未添加稀土La 所制得的催化剂,考察了其对催化剂性能的影响,并对其进行IR 分析,其结果如图3-1所示:

1600140012001000

800

T / %

Wavenumber /(cm - 1

)

(1)

(2)(3)

(1. 未添加La 改性;2. La:Zr=0.04;3. La:Zr=0.08)

图3-1 Ni-SO 42-/ZrO 2-WO 3-La 2O 3催化剂La 与Zr 不同摩尔比下的IR 谱图

图3-1为经过不同比例La 改性Ni-SO 42-/ZrO 2-WO 3催化剂样品的IR 谱。SO 42-/M x O y 型固体超强酸的红外光谱特征吸收峰有三个,分别出现在:1040~1080cm -1,1130~1150 cm -1,1200~1280 cm -1范围。其中1150 cm -1和1050 cm -1处的吸收峰强,而1210 cm -1处吸收峰较弱,有时被掩盖。由图可见,谱图1只在1048 cm -1处只出现了一个特征峰,说明700℃焙烧SO 42-已经开始流失。谱图2在1048、1149、1210 cm -1出现了三个超强酸特征吸收峰,且在1000~1100 cm -1出现了分裂带,表明改性后所制备的催化剂属固体超强酸,同时也说明适量稀土La 的加入能稳定SO 42-。通过谱图2和3对比发现,二者基本一致,但谱图3在1048 cm -1处吸收峰有所减弱,且分裂带消失,表明La 的加入量需要控制在适当的围内,否则会降低载体吸附活性组分,提供酸位的能力。

3.1.2 异构化性能

用浓度为0.5 mol·L -1的H 2SO 4浸渍,焙烧温度为700 ℃,浸渍质量分数6 %

金属Ni 并以一定温度焙烧后,在H 2气氛中400 ℃下活化4 h ,反应温度为280 ℃,La 与Zr 的摩尔比为0、0.02、0.04、0.06和0.08所制得的催化剂在还原及反应条件不变的前提下,考察了对催化剂性能的影响,结果如图3-2所示。

转化率&选择性(%)

La:Zr

图3-2 不同La:Zr 对催化剂性能影响

从图中可以发现,当La 的负载量逐渐升高时,正庚烷转化率整体成先上升后下降趋势,异构化选择性在La :Zr=0.06(摩尔比)时,达到峰值(71%)。催化剂活性出现此变换趋势的原因推测为,微量La 的引入可以分散和稳定催化剂表面的SO 42-,增加催化剂有效酸位数目,从而增加活性中心数目。而当负载量过大时,超过其某一阀值,在氧化锆的表面已不是单层分散,造成活性点的聚集,不利于活性点催化活性的充分发挥,从而造成了催化剂一定程度上的活性降低。

3.2 金属Ni 含量对催化剂性能的影响

用浓度为0.5mol·L -1的H 2SO 4浸渍,焙烧温度为700 ℃,在H 2气氛中400 ℃下活化4 h ,反应温度为280℃,Ni 含量分别为2 %、4%、6 %、8%和10 %所制得的催化剂在还原及反应条件不变的前提下,考察了Ni 含量对催化剂性能的影

响,结果如图3-3所示。

转化率&选择性(%)

Ni含量(%)

图3-3 不同Ni 负载量对催化剂性能影响

由图3-3可以看出,正庚烷的转化率和异构化选择性均随Ni 含量的增加呈现出先增加后减小的趋势,且在Ni 含量为6%时正庚烷的转化率和异构化选择性都达到最大。在催化剂SO 42-/ZrO 2-WO 3-La 2O 3上负载金属Ni ,可以增强催化剂的金属性,提高催化剂的选择性。负载金属Ni 的作用主要有两方面:一方面,Ni 把氢分子解离为氢原子,在超强酸活性中心作用下使解离的氢原子形成氢离子,它可以代替质子酸中心,从而提高其酸强度;另一方面,催化剂表面存在的不饱和碳残留物可被解离的氢原子通过加氢而除去,从而使碳残留物的形成得到了减缓。因此,负载适量的Ni 有利于提高催化剂的活性。当Ni 含量较低时,难以在催化剂表面形成质子酸中心,容易使催化剂表面积炭。但当Ni 含量较高,即Ni 含量的增加超过了在载体表面的单层分散阈值时,催化剂的部分孔道会被堵塞,从而使催化剂的比表面积下降,导致催化剂的活性降低。实验确定较适宜的Ni 含量为6 %,此时正庚烷的转化率为19.4 %,异构化选择性为61.3 %。

3.3 反应温度对催化剂正庚烷异构化反应性能的影响

用浓度为0.5mol·L -1的H 2SO 4浸渍,焙烧温度为700 ℃,在H 2气氛中400 ℃下活化4 h , Ni 含量分别为6 %所制得的催化剂在还原温度不变的前提下,考察

了不同反应温度对催化剂性能的影响,结果如图3-4所示。

转化率&选择性(%)

反应温度(℃)

图3-4 反应温度对Ni-SO 42-/ZrO 2-WO 3-La 2O 3催化剂性能的影响

图3-4为Ni-SO 42-/ZrO 2-WO 3-La 2O 3催化正庚烷异构化反应性能随反应温度变化图。由图3-4可知,当反应温度升高时,正庚烷转化率逐渐升高,达到最大值(17.4%)后下降,异构庚烷选择性逐渐下降。由化学热力学平衡可知,异构化反应是微放热反应,而裂解反应则是吸热反应,因此从热力学上讲低温有利于异构化反应,而高温则有利于裂解反应的发生。因此,反应温度低时正庚烷异构化的选择性明显高于裂解选择性,随反应温度的升高,裂解选择性持续增加。因而从图可知在反应温度为280℃时,催化剂的选择性略微下降,但转化率达到最大值(19.4%)。故综合而言,280℃是Ni-SO 42-/ZrO 2-WO 3-La 2O 3催化剂的最佳反应温度。

3.4焙烧温度对正庚烷异构化催化性能的影响

用浓度为0.5mol·L -1的H 2SO 4浸渍,在H 2气氛中400 ℃下活化4 h ,反应温度为280℃,Ni 含量6%所制得的催化剂在还原及反应条件不变的前提下,考察了催化剂活性随焙烧温度变化,结果如图3-5所示

转化率&选择性(%)

焙烧温度(℃)

图3-5焙烧温度对Ni-SO 42-/ZrO 2-WO 3-La 2O 3催化性能的影响

图3-5示出了Ni-SO 42-/ZrO 2-WO 3-La 2O 3在不同温度焙烧时对催化剂催化性能的影响。可以看出,当Ni-SO 42-/ZrO 2-WO 3-La 2O 3焙烧温度在550~800℃时,转化率先上升后下降,在700℃时最高。选择性先上升后缓慢下降。催化剂活性出现此变化趋势,主要因为对于载体La 2O 3-ZrO 2而言,焙烧温度过高会导致ZrO 2全部转变为单斜晶相,活性组分SO 42-也会流失,从而不能得到固体超强酸。而温度过低,ZrO 2四方晶相比例又太少,而四方晶相ZrO 2是形成超强酸的必要条件。此外,催化剂的比表面积会随着焙烧温度的升高而减小,使催化剂总酸量降低,影响催化剂的催化活性。因此,对于Ni-SO 42-/ZrO 2-WO 3-La 2O 3催化剂,载体焙烧温度为700℃时其催化性能最佳。

3.5 催化剂催化活性经时变化

用浓度为0.5mol·L -1的H 2SO 4浸渍,焙烧温度为700 ℃,在H 2气氛中400 ℃下活化4 h ,反应温度为280℃,Ni 含量4%所制得的催化剂在还原及反应条件不变的前提下,考察了催化剂活性随时间变化,结果如图3-3所示。

转化率&选择性(%)

反应时间(min )

图3-4

Ni-SO 42-/ZrO 2-WO 3-La 2O 3催化剂活性经时变化

从图中可以看出庚烷异构化的转化率随反应时间的增加整体呈现出不断减小的趋势,而异构化选择性均呈现出不断增大的趋势。这是由于反应初始催化剂活性较高,随着反应的进行,在催化剂表面裂解产物不断的沉积,催化剂活性位上积炭逐渐加剧以及作为活性组分的金属活性相由于烧结而很难在载体表面高度分散,从而导致催化活性逐渐降低,正庚烷的转化率逐渐减小。异构化选择性随反应时间的增加逐渐上升主要是因为反应过程中强酸位与中等酸位的比例失衡引起的,由于强酸位能够促进裂解反应的发生,中等酸位能够促进异构化反应的发生,而催化剂表面的强酸位比中等酸位易积碳,因此,随着反应的进行,积炭的逐渐加剧,导致强酸位与中等酸位的比例不断的降低,故异构化选择性逐渐升高。

结论

我们考察了稀土金属La改性的Ni-SO42-/ZrO2-WO3催化剂在正庚烷异构化反应中的催化性能,研究了焙烧温度、反应温度、还原温度对催化剂反应性能的影响。

(1) 活性测试结果显示稀土金属La含量Ni-SO42-/ZrO2-WO3催化剂上的正庚烷异构化反应选择性影响较大。比较添加不同含量La制备的系列Ni-SO42-/ZrO2-WO3催化剂。其中La:Zr=0.04时催化剂的正庚烷异构化反应催化性能最好,正庚烷异构化反应选择性最高,280℃反应的转换率19.4%,虽然选择性略有降低,但仍也达到61.26%。

(2) 反应条件对催化剂性能的影响:随着反应温度的升高,正庚烷转化率逐渐升高,后降低,异构化选择性逐渐下降;对于Ni-SO42-/ZrO2-WO3-La2O3催化剂,载体焙烧温度为700~800℃时其催化性能最佳。

总之,Ni-SO42-/ZrO2-WO3催化剂催化正庚烷异构化反应通过改变稀土金属La的含量以及反应条件达到了提高转化率和选择性的目的,取得了较好的效果。

数学建模与数学实验习题

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16 金融公司支付基金的流动。 17 LESLLIE 模型。 18 泛函极值的欧拉方法。 19 最短路问题的邻接矩阵。 20 最优化问题的一般数学描述。 21 马尔科夫过程的平衡点。 22 零件的预防性更换。 练习集锦 1. 在层次分析法建模中,我们介绍了成对比较矩阵概念,已知矩阵P 是成对比较矩阵 31/52a b P c d e f ?? ??=?????? ,(1)确定矩阵P 的未知元素。 (2)求 P 模最大特征值。 (3)分析矩阵P 的一致性是否可以接受(随机一致性指标RI取0.58)。 2. 在层次分析法建模中,我们介绍了成对比较矩阵概念,已知矩阵P 是三阶成对比较矩阵 322P ? ???=?????? ,(1)将矩阵P 元素补全。 (2)求P 模最 大特征值。 (3)分析矩阵P 的一致性是否可以接受。 3.考虑下表数据

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中国稀土学会工作总结

中国稀土学会工作总结 中国稀土学会在中国科协、中国钢铁工业协会、国家发改委稀土办的关心指导下,在有关部门的大力配合下,认真贯彻"三个代表"重要思想和××大精神,贯彻执行中国科协"×大"会议精神,20××年工作按照年初工作计划安排,在学术活动、组织建设与管理、改革与发展等方面取得了重要进展。 一、主要工作成绩和综合情况 20××年共召开学术会议、专题研讨会、科技培训班10余个(次),交流论文1200余篇,1700多人参加了科技与学术交流及培训。 学术交流方面我会重点组织召开了"第五届国际稀土开发与应用研讨会",此外还组织召开了"第十届全国稀土在钢中应用技术研讨会"、"第十二届全国稀土分析学术报告暨研讨会"、"20××年中国固体科学与新材料学术研讨会"、"第十四届全国稀土催化学术会议"、"第十一届全国稀土发光学术会议"、"第三届中日环境催化和生态材料研讨会"、"20××全国稀土应用与市场信息交流会"等专业技术与行业信息交流会。20××年我会的学术交流工作取得了重大进展。 近年来,我会在咨询服务与培训工作方面做了一些有益的尝试。我会完成了"赣州稀土产业考察及赣州稀土产业规划"、"钐铁氮、钕铁氮产业化项目研讨会"、"内蒙古稀土行业环保现状与治理讲座"等咨询服务工作,参与了国家环保总局《稀土工业污染物排放标准》编制工作,并向国家财政部、商务部、有关部委和

国家开发银行、中科创投公司提供了国内外稀土资源、产业、贸易与科技开发等方面的资料,并多次做专题汇报和交流咨询。 出版方面,我会在前几年的基础上,又编辑出版了20××年度《中国稀土学会年鉴》。《年鉴》的出版受到稀土领域的普遍关注和支持。此外我会《中国稀土学报》中、英文版和《稀土》杂志也在原有基础上提高了出版质量,扩大了再稀土领域的影响。其中《中国稀土学报》英文版获得中国科协组织开展"20××年精品科技期刊工程资助项目"资助。《稀土》杂志在20××年第二届北方优秀期刊评奖活动中《稀土》杂志荣获优秀期刊奖。 组织建设方面分别组织召开了"在京常务理事座谈联谊会"和"四届四次常务理事扩大会议"以及"20××年度主任秘书工作会议。这些会议在总结工作经验、加强学会组织建设、确定学会工作方向以及制定学会未来工作计划方面发挥了重要作用。 近几年,学会在经费上和基建项目上一直得到国资委和钢协有关领导的大力支持。基建项目方面我会连续几年得到了国资委的支持,使学会的办公条件大为改观,一改过去捉襟见肘的局面。此外还得到了理事长单位钢铁研究总院和包头稀土高新技术产业开发区的财政支持。 二、典型事例 (一)第五届国际稀土应用与开发研讨会

第二章 学生实验:描绘小灯泡的伏安特性曲线

学生实验:描绘小灯泡的伏安特性曲线 [学习目标] 1.理解电流表的内接法和外接法,并会进行正确选择.2.理解滑动变阻器的两种接法,能进行正确地应用.3.学会描绘小灯泡的伏安特性曲线并掌握分析图线的方法. 一、电表的读数方法 对于电压表和电流表的读数问题,首先要弄清电表量程,即指针指到最大刻度时电表允许通过的最大电压或电流值,然后根据表盘总的刻度数确定精确度,按照指针的实际位置进行读数即可. (1)0~3 V的电压表和0~3 A的电流表读数方法相同,此量程下的精确度是0.1 V和0.1 A,看清楚指针的实际位置,读到小数点后面两位. (2)对于0~15 V量程的电压表,精确度是0.5 V,在读数时只要求读到小数点后面一位,即读到0.1 V. (3)对于0~0.6 A量程的电流表,精确度是0.02 A,在读数时只要求读到小数点后面两位,这时要求“半格估读”,即读到最小刻度的一半0.01 A. 举例:如图1为电流表和电压表的刻度盘. 图1 甲图中,电流表使用0.6 A量程时,刻度盘上的每一小格为0.02 A,表针示数为0.44 A;当使用3 A量程时,每一小格为0.1 A,表针示数为2.20 A. 乙图中,电压表使用3 V量程时,每小格为0.1 V,表针示数为1.70 V;使用15 V量程时,每小格为0.5 V,表针示数为8.5 V.

二、描绘小灯泡的伏安特性曲线 1.实验原理 用电流表测出流过小灯泡的电流,用电压表测出小灯泡两端的电压,测出多组(U,I)值,在I -U坐标系中描出各对应点,用一条平滑的曲线将这些点连起来,即得小灯泡的伏安特性曲线,电路图如图2所示. 图2 2.实验器材 学生电源(4~6 V直流)或电池组、小灯泡(“4 V0.7 A”或“3.8 V0.3 A”)、滑动变阻器、电压表、电流表、开关、导线若干、铅笔、坐标纸. 3.实验步骤 (1)根据小灯泡上所标的额定值,确定电流表、电压表的 量程,按实验电路图连接好实物图.(注意开关应断开,滑动变阻器与小灯泡并联部分电阻为零) (2)闭合开关S,调节滑动变阻器,使电流表、电压表有较小的明显示数,记录一组电压U和电流I. (3)用同样的方法测量并记录几组U和I,填入下表. (4) 4.数据处理 (1)在坐标纸上以U为横轴、I为纵轴建立直角坐标系. (2)在坐标纸中描出各组数据所对应的点. (3)将描出的点用平滑的曲线连接起来,就得到小灯泡的伏安特性曲线. 5.实验结果与数据分析 (1)结果:描绘出的小灯泡灯丝的伏安特性曲线不是直线,而是向横轴弯曲的曲线. (2)分析:灯泡灯丝的电阻随温度变化而变化.曲线向横轴弯曲,即曲线上的点与原点的连线的斜率变小,电阻变大,说明小灯泡灯丝的电阻随温度升高而增大. 6.注意事项 (1)因I-U图线是曲线,本实验要测出多组包括零在内的电压值、电流值,因此滑动变阻器应采用分压式接法. (2)由于小灯泡的电阻较小,故采用电流表外接法. (3)画I-U图线时纵轴、横轴的标度要适中,使所描绘图线占据整个坐标纸为宜,不要画成折线,应该用平滑的曲线连接,对个别偏离较远的点应舍去.

我国稀土工业的污染及治理分析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/6616613763.html, 我国稀土工业的污染及治理分析 作者:安静 来源:《中国新技术新产品》2016年第24期 摘要:我国稀土资源丰富,是稀土生产、出口和消费大国。但随着我国稀土工业的发 展,也带来了严重的污染问题。为促进稀土工业的清洁生产,本文对稀土工业的生产工艺、污染源以及污染治理技术进行了综述分析。 关键词:稀土工业;生产工艺;污染源;污染治理技术 中图分类号:F062 文献标识码:A 稀土素有“工业维生素”之称,可广泛应用于多个行业,是国民经济发展过程中不可或缺的战略资源。随着科技的不断进步,稀土在高新技术领域的应用逐渐增加。根据中国稀土学会年鉴的数据,2013年,稀土在我国冶金、机械、石油化工、玻璃陶瓷等传统领域的应用量占总 应用量的37.2%,而在荧光材料、液晶抛光、永磁材料、贮氢材料等新材料领域的应用量已经达到总量的62.8%。 我国是稀土大国,资源储量居世界首位。根据2010年美国地质调查局公布的《矿产品摘要》,我国稀土资源储量为3600万t,占世界总储量的36%。同时,我国也是稀土生产、出口和消费的大国。从2003年开始,我国稀土矿产品产量已达到世界总产量的95%以上。我国稀土工业经过多年的发展,在取得了众多成就的同时,也造成了严重的污染问题。2013年,堆 浸工艺生产的离子型稀土精矿已经被列入我国环保部发布的《高污染、高环境风险产品名录》(简称“双高”产品名录)中。2015年,稀土氧化物也被增补进“双高”产品名录中。为了促进稀土工业的清洁生产,本文对稀土工业污染来源以及污染治理技术进行了综述分析。 1.生产工艺 我国稀土工业开发利用的矿物主要有3种:包头混合型稀土矿、四川氟碳铈矿和南方离子吸附型稀土矿,其中前两种矿物为轻稀土,后一种为中重稀土。由于矿物种类、成分和结构不同,所采用的生产工艺也不一样。 混合型稀土矿是我国储量最丰富的稀土矿物,其储量占我国稀土资源总储量的84%。该矿主要分布在内蒙古包头市的白云鄂博地区,是我国特有的大型复合稀土矿物。该稀土矿为氟碳铈矿和独居石的混合矿物,并含有少量铁矿物、萤石、重晶石以及磷灰石等矿物。此外,该矿还含有约0.2%的放射性元素钍。目前可供工业上使用的混合型稀土精矿的稀土品位为50%~60%。混合型稀土精矿中由于含有高温下十分稳定的独居石,常温下难以用酸分解,目前在工业中广泛使用的方法只有浓硫酸强化焙烧和氢氧化钠溶液分解两种。氢氧化钠溶液分解法工艺

数学实验,课后题参考解答

声明:下面的一切只供参考,答案没错就怪了。∴参考解决问题的方法就好了。题目序号右侧若有页码标注的,则是在教材上相应页码附近能找到参考出处的。还有就是,这些都是在MATLAB R2016a环境下运行的,有些函数的使用方法可能会和MATLAB 7(.1)有出入,参考时得注意。 第二章习题 3.(P22) >> A=[1 3 5;-3 2 4;6 4 7]; >> B=[3 -4 2;-6 7 0;5 3 6]; >> C=A+B C = 4 -1 7 -9 9 4 11 7 13 4.(P30) >> x=[4i 2+i 2-i 1+3i -1-5i;3-2i 4-6i 5+5i 3-5i 3+4i]; >> y=x' y = 0.0000 - 4.0000i 3.0000 + 2.0000i 2.0000 - 1.0000i 4.0000 + 6.0000i 2.0000 + 1.0000i 5.0000 - 5.0000i 1.0000 - 3.0000i 3.0000 + 5.0000i -1.0000 + 5.0000i 3.0000 - 4.0000i 6.(P25) >> A=[3 42 2;1 6 4;3 3 5]; >> B=[7 6 13]'; >> X=A\B X = 2.9245 -0.0849 0.8962 7.(P23) >> a=[1 2 -3;4 0 6;5 -2 8]; >> a.*a ans = 1 4 9 16 0 36 25 4 64 >> a*a ans = -6 8 -15 34 -4 36 37 -6 37 8.(P31) >> a=[4 2 -6;7 5 4;3 4 9]; >> D=det(a) D = -64.0000 >> Y=inv(a) Y = -0.4531 0.6562 -0.5937 0.7969 -0.8438 0.9063 -0.2031 0.1563 -0.0938 9.(P31&P51) >> syms a11 a12 a21 a22; >> A=[a11 a12;a21 a22]; >> D=det(A) D = a11*a22 - a12*a21 >> Y=inv(A) Y = [ a22/(a11*a22 - a12*a21), -a12/(a11*a22 - a12*a21)] [ -a21/(a11*a22 - a12*a21), a11/(a11*a22 - a12*a21)] >> [V,D]=eig(A) V = [ (a11/2 + a22/2 - (a11^2 - 2*a11*a22 + a22^2 + 4*a12*a21)^(1/2)/2)/a21 - a22/a21, (a11/2 + a22/2 + (a11^2 - 2*a11*a22 + a22^2 + 4*a12*a21)^(1/2)/2)/a21 - a22/a21] [ 1, 1] D = [ a11/2 + a22/2 - (a11^2 - 2*a11*a22 + a22^2 + 4*a12*a21)^(1/2)/2, 0] [ 0, a11/2 + a22/2 + (a11^2 - 2*a11*a22 + a22^2 + 4*a12*a21)^(1/2)/2] 10.(P41) >> A=[3 -2 1;4 1 -3;0 4 -3]; >> B=[2 5 6]'; >> X=A\B X = 2 3 2 第三章习题 1. (1)(P56) >> x=-10:0.01:10; >> y=2*power(x,3)-3*x+1; >> plot(x,y) (2)(P61) >>ezplot('power(x,2)+power(y,2)-1',[-1,1, -1,1])

八年级物理上册第二章三学生实验探究__物质的密教案

三、学生实验:探究--物质的密度 第一课时 教学目标 知识与技能: 1.经历密度概念建立的过程,领会用比值定义物理量的方法。 2.理解密度的定义、公式和单位。 3.会进行密度单位的换算。 教学重点:探究物体的质量与体积的关系。 教学难点:密度是物质的一种特性。 教具准备 实验器材(天平,砝码,长方体蜡块、木块、铁块、铝块)、文本、图片或音视频资料;自制PPT课件。 教学过程 一、情景引入 播放有关大型飞机的图片,提出问题: 1.如果你是设计师,在设计制造飞机时,你会选择什么样的材料?你为什么选择这些材料? 2.有同学说,“铁块比木块重”这句话对吗? 通过交流讨论,使学生认识到,不同的物质即使体积相同,质量也不一样,并由此引出同种物质的质量与体积之间有什么关系这个课题。 二、新课教学 探究点一探究物质的质量与体积的关系 学生实验:调节好天平,用天平称量体积相同的木块、铝块、铁块。看看它们的质量是否相同? 实验结论:体积相同的不同物质,它们的质量不同。 提出问题:如果同种物质,体积不相等,质量还相等吗?将两个木块分别放在天平的两盘中,这两个木块哪个质量大?同一种物质,体积大的质量大,体积小的质量小。这仅仅是质量跟体积的粗略关系,同种物质的质量跟体积有什么准确的数量关系呢?(渗透由粗略到精确,定量研究物理规律的方法。) 设计实验:要研究质量跟体积的数量关系,首先要把质量、体积的数值测出来。质量用天平测量;体积可以先用刻度尺测量出长、宽、高,然后根据长方体体积=长×宽×高进行计算。为了便于记录和分析测得的数据,我们需要设计一个表格。

进行实验:用质量不同、形状规则的长方体的石蜡块和干松木块为研究对象,把它们实验次数 石蜡块 干松木块 体积V /cm 3 质量m /g 体积V /cm 3 质量m /g 1 10 9 10 5 2 20 18 20 10 3 30 27 30 15 4 40 36 40 20 数据处理:我们以体积V 为横坐标,以质量m 为纵坐标,在方格纸上描点,再把这些点连起来,会得到如图所示的图象。 实验结论:同一种物质的质量跟体积成正比,即质量跟体积的比值是一定的。 探究点二 密度 教师引导:物质相同,质量跟体积的比值相同,物质不同,其质量跟体积的比值一般不同,就是说质量跟体积的比值与物质的种类有关,质量跟体积的比值反映了不同物质的不同性质,在物理学里用密度来表示物质的这种性质。 交流总结: 1.定义:某种物质组成的物体的质量与它的体积之比叫做这种物质的密度。用符号ρ表示。 2.计算公式:密度=体积质量 ρ=V m 符号的意义及单位: ρ——密度——千克每立方米(kg/m 3) m ——质量——千克(kg) V ——体积——立方米(m 3) 3.单位换算 1 g/cm 3 =1×103 kg/m 3 要点辨析:对于公式ρ=V m 的理解: (1)由同种物质组成的物体,体积大的质量大,物体的质量跟它的体积成正比,质量和体积的比是一个定值(即密度不变)。w W w .x K b 1.c o M (2)由不同物质组成的物体,在体积相同的情况下,密度大的质量大,物体的质量跟它的密度成正比。

磁性材料生产厂家名录

理事长单位 理事长姓名职称/职务西南应用磁学研究所许天奇研究员(所长) 中国电子元件行业协会磁性材料与器件分会、中国电子材料行业协会磁 性材料分会第七届理事会副理事长单位名单 副理事长单位副理事长姓名职称/职务横店东磁股份有限公司何时金董事长 天通控股股份有限公司张瑞标总经理 北矿磁材科技股份有限公司廖有良 总经理 广东江粉磁材股份有限公司汪南东董事长 安徽中钢天源股份有限公司洪石笙董事长 金川电子有限公司徐晓利董事长南京中电熊猫磁电科技有限公司李行总经理钢铁研究总院(中央研究院)李卫副总工程师上海宝钢磁业有限公司陈元峻总经理金瑞科技股份有限公司梁多衍董事杭州永磁集团公司贾贵元董事长 金山电气集团公司梁会安总经理南京中电熊猫磁电科技有限公司李行总经理成都银河磁体股份有限公司戴炎董事长安徽龙磁科技股份有限公司熊永鸽总经理海宁联丰磁业股份有限公司严剑峰总经理绵阳开元磁性材料有限公司汪伟董事长成都四星液压制造有限公司唐明星董事长东阳市中元磁业有限公司任元月董事长

上海金泰内圆切片设备有限公司张官友董事长浙江英洛华磁业有限公司樊熊飞董事长沈阳中北通磁科技股份有限公孙宝玉董事长 南京力源强磁股份有限公司张曾新董事长广东肇庆微硕电子有限公司(软磁铁氧体材料)王京平总经理南通万宝实业有限公司周连明总经理 浙江凯文磁钢有限公司卢阳成总经理 以下是2018优秀磁性材料企业排名前10榜单 【广东】江粉磁材股份有限公司 【广东】深圳市铂科磁材有限公司 【广东】佛山市中研非晶科技股份有限公司 【广东】广州金南磁性材料有限公司 【安徽】安徽省瀚海新材料股份有限公司 【湖南】湖南航天磁电有限责任公司 【甘肃】金昌中圣基新材料有限责任公司 【四川】四川京都龙泰科技有限公司 【北京】北京冶科磁性材料有限公司 【江西】江西艾特磁材有限公司 中国稀土学会张安文副秘书长、兰州大学李发伸教授、四川大学刘颖教授、华中科技大学冯 则坤教授、电子科大兰中文教授、浙江工业大学磁电功能材料研究所车声雷教授、南昌大学 解伟教授、东磁集团股份有限公司何震宇副部长、重庆科技大学马毅龙教授、江西艾特磁材 毛圣华总经理、钢铁研究总院李安华教授、大友科技周国华高工、宜宾职业技术学院王自敏 教授、中电材协磁材分会张明秘书长、大正电子郑钧译总工,分别向大会作了稀土产业链主 要需求端发展状况及展望、微波吸收技术2.0刍议—精确制造的建议与实践、高矫顽力稀土

《数学实验》课程教学大纲

《数学实验》课程教学大纲 Mathematical Experiment 适用:本科四年制信息与计算科学专业(40学时左右) 一、课程的目的及任务 开设《数学实验》课的目的是在两周的时间里为学生介绍如何使用计算机的语言和方法去处理一些经典的数学问题,并提供一些实例以启发学生自己动手练习。进一步的提高要靠学生的兴趣和努力。 通过本课程的教学要求使学生了解常用的计算机的语言和方法,并学会用它们去分析和解决问题的全过程;提高他们学习数学的兴趣和应用数学的意识与能力。使他们在今后的工作中能经常性地想到用数学和计算机的方法和工具去解决问题;提高他们尽量利用计算机软件及当代最新科技成果的意识,能将数学与计算机有机地结合起来去解决实际问题。希望通过本课程的学习与训练,使学生学会理论联系实际,学以致用,提高动手能力,把自己培养成跨世纪的人才。 二、课程的特点、要求及本课程与其它课程的联系 数学是科学技术人才科学素质的的重要组成部分,随着高科技与与计算技术的发展和普及,数学的重要性日益突出。“高技术本质上是一种数学技术”这一观点已越来越多地为人们所认同。学习计算机使用和开发是启迪学生创新意识和创新思维、锻炼创新能力、培养高层次人才的一条重要途径;也是激发学习欲望、培养主动探索、努力进取学风和团结协作精神的有力措施。 数学软件Matlab等除了具备卓越的数值计算能力外,它还提供了专业水平的符号计算,文字处理,可视化建模仿真和实时控制等功能。它是一套功能十分强大的工程计算及数据分析软件,广泛应用于信息、工业、电子、医疗、建筑等众多领域。而且用Matlab来处理问题和编程要比用C语言、Fortran语言等简捷快速得多。Matlab已经是国际上公认的优秀数学应用软件之一。 学习数学实验,要求学生具备良好的高等数学素养,如一些简单的高等数学、微分方程、线性代数理论,概率论与数理统计及复变函数与积分变换理论等;具备一些简单的计算机使用能力并对C语言、Matlab语言有初步了解。 三、课程内容 第一章Matlab基础操作和基础编程 重点:学会在Matlab环境下熟练操作矩阵,描绘函数图形研究函数性态,熟练编写自定义函

国内知名钢铁厂名单

国内知名钢铁厂名单 华北地区(93个) 北京市: 1.首钢总公司 2.冶金工业规划研究院 3.冶金工业信息标准研究院 4.中国冶金报社 5.冶金工业出版社 6.冶金工业经济发展研究中心 7.冶金工业信息中心 8.中国中钢集团公司 9.中国钢研科技集团公司 10.中冶京诚工程技术有限公司 11.中冶集团建筑研究总院 12.冶金自动化研究设计院 13.中冶集团北京冶金设备研究设计总院 14.北京科技大学 15.冶金人才资源开发中心 16.冶金工业教育资源开发中心 17.冶金法律事务中心 18.冶金科技发展中心 19.冶金工业财务服务中心 20.冶金工业建设工程定额总站 21.冶金工业工程质量监督总站 22.中国炭素行业协会 23.中国炼焦行业协会 24.中国钢结构协会 25.中国耐火材料行业协会 26.中国铁合金工业协会 27.中国模板协会 28.中国特钢企业协会 29.中国冶金建设协会 30.中国废钢铁应用协会 31.中国冶金矿山企业协会 32.中国国际贸促会冶金行业分? 33.中国钢结构协会钢管分会 34.中国钢结构协会冷弯型钢协会 35.中国特钢协会不锈钢分会 36.北京中联钢电子商务有限公司 37.五矿钢铁有限责任公司 38.中国五矿集团公司 39.中国冶金科工集团公司 40.中国冶金地质总局

41.中国金属学会 42.中国稀土学会 43.旭阳煤化工集团有限公司 44.冶金档案馆 天津市: 1.天津冶金集团(控股)有限公司 2.天津钢管集团有限公司 3.天津天钢集团有限公司 4.天津天铁冶金集团有限公司 5.天津荣程联合钢铁集团有限公司 6.天津市轧一钢铁集团有限公司 7.天津市轧三制钢有限公司 8.天津市无缝钢管厂 河北省: 1.河北省冶金行业协会 2.河北钢铁集团公司 3.河北钢铁集团唐山钢铁股份有限公司 4.河北钢铁集团邯郸钢铁集团有限责任公司 5.河北钢铁集团承德新新钒钛股份有限公司 6.河北钢铁集团宣化钢铁集团有限责任公司 7.新兴铸管(集团)有限责任公司 8.石家庄钢铁有限责任公司 9.邢台钢铁有限责任公司 10.北京建龙重工集团有限公司 11.河北津西钢铁股份有限公司 12.德龙钢铁有限公司 13.河北新金钢?有限公司 14.武安市文安钢铁有限公司 15.唐山国丰钢铁有限公司 16.河北东山冶金工业有限公司 17.唐山港陆钢铁有限公司 18.河北敬业企业集团 19.邯郸纵横钢铁有限公司 20.河北文丰钢铁有限公司 21.河北普阳钢铁有限公司 22.唐山宝业实业集团有限公司 23.河北前进钢铁集团有限公司 24.唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 25.河北新武安钢铁集团 26.唐山天柱钢铁集团有限公司 27.邯郸市冶金行业协会 28.唐山长城钢铁集团燕山钢铁有限公司

第二章 结构试验设计

第二章 试验设计、试验前的准备及试验方案 试验大纲: 1、 建筑结构试验的主要环节概述 2、 建筑结构试验的试件设计 3、 建筑结构试验的荷载方案设计 4、 建筑结构试验的观测方案设计 5、 建筑结构试验材料的力学性能 6、 建筑结构试验大纲和试验基本文件 本章提要 建筑结构试验包括结构试验设计、结构试验准备、结构试验实施和结构试验结果分析 等主要环节。本章主要介绍试验的前期准备工作,内容包括试件及模型设计、荷载方案设计、观测方案设计、材料的力学性能试验、建筑结构试验的安全与防护措施设计及结构试验大纲和试验基本文件的编制等内容。学习本章,应着重掌握试件及模型设计、荷载方案设计、观测方案设计等内容,并对材料的力学性能试验、试验的安全与防护措施设计及结构试验大纲和试验基本文件的编制有一定的了解。 2.1、建筑结构试验的主要环节概述 建筑结构试验包括结构试验设计、结构试验准备、结构试验实施和结构试验结果分析等主要环节,他们之间的关系如图2.1所示。 结构试验目的结构试验设计结构试验准备结构试验实施结构试验分析 结构试验结论试验总结报告 试验观测和采集数据处理 结构参数识别 结构破坏机制分析 结构性能与承载力分析试验加载试验反应观测和数据采集试件变形、裂缝和破坏形态 记录 试件制作与安装 试验人员组织分工 仪器设备的检验与率定 材料力学性能试验试件设计试验荷载设计试验观测设计 试验误差控制措施 试验安全措施 调查研究、搜集有关资料 确定试验的性质与规模设计试件的形状和尺寸确定试件的数量 设计构造措施 确定试验荷载图示设计试验加载装置选择试验方法及设备设计试验加载制度确定试验观测项目确定测点布置位置与数目选择测试仪器与设备 图2.1 结构试验的主要环节

哥伦比亚大学著名中国校友

哥伦比亚大学著名中国校友 李开复:信息产业的执行官和计算机科学的研究者 李开复获哥伦比亚大学计算机学士学位。1988年获卡内基梅隆大学计算机学博士学位。李开复博士于2009年9月在中国北京创立创新工场,出任董事长兼首席执行官,以及创新工场开发投资基金的执行合伙人。在创业之前,他在谷歌公司担任全球副总裁兼大中华区总裁、微软公司全球副总裁。李博士于1998创办微软中国研究院(后更名为微软亚洲研究院),在极短时间内创建了一个国际一流的计算机研究院,曾被《麻省理工学院技术评论》评为“最火的计算机实验室”。李博士也曾在SGI公司担任互联网部门副总裁兼总经理、Cosmo 软件公司总裁、苹果公司交互式多媒体部门的副总裁。在加入苹果公司之前,李开复曾在卡内基梅隆大学任教两年。他的博士论文是世界上第一个“非特定人连续语音识别系统”。1988年,《商业周刊》授予该系统“最重要科学创新奖”。在校期间,李开复还开发了“奥赛罗”(黑白棋)人机对弈系统,因为1988年击败了世界团体冠军美国队的一名成员而名噪一时。

吴健雄:美籍华裔物理学家,沃尔夫奖获得者,“中国的居里夫人”。 吴健雄是著名的核物理学家,被称为“东方居里夫人”。在β 衰变研究领域具有世界性的贡献,1934年获得学士学位后,受聘到浙江大学任物理系助教,后进入中央研究院从事研究工作,1936年入美国加利福尼亚大学,1940年获博士学位,1944年参加“曼哈顿计划”,1952年任哥伦比亚大学副教授,1958年升为教授,美国科学院院士,1975年任美国物理学会第一任女性会长,同年获得美国总统福特在白宫授予她美国最高科学荣誉—国家科学勋章。 徐志摩:著名文学家、散文家,著有《再别康桥》《沙扬娜拉》等脍炙人口名篇。 徐志摩(1897~1931)现代诗人、散文家。徐志摩是金庸的表兄。原名章垿,字槱森,留学美国时改名志摩。曾经用过的笔名:南湖、诗哲、海谷、谷、大兵、云中鹤、仙鹤、删我、心手、黄狗、谔谔等。徐志摩是新月派代表诗人,新月诗社成员。1915年毕业于杭州一中,先后就读于上海沪江大学、天津北洋大学和北京大学。 1918年赴美国学习银行学。1921年赴英国留学,入剑桥大学当特别生,研究政治经济学。在剑桥两年深受西方教育的熏陶及欧美浪漫主义和唯美派诗人的影响。

中国稀土资源分布状况

中国各地稀土储量(REO,万吨) 注:资料来源于中国稀土学会年鉴(2002)。 地区探明储量工业储量远景储量股票总市值 内蒙古包头白云鄂 10600 4350 >13500 600111 362亿 博 山东微山1270 400 >1300 43亿 四川凉山240 150 >500 64亿 南方七省区840 150 >5000 224亿 贵州织金70 —>150 19亿 其他150 150 >225 40亿 总计12770 5200 >20675 752亿 20世纪60年代末发现江西、广东等地的风化淋积型(离子吸附型)稀土矿床,主要分 布在南方七省区(江西、广东、广西、福建、湖南、云南、浙江)。已探明稀土资源储量840 万吨,工业储量150万吨,预测资源远景储量为5000万吨。 离子吸附型稀土矿各省所占比例 省(区)江西广东福建广西湖南合计 所占比例 36 33 15 10 4 100 (%) 74亿224亿 (1)氟碳铈矿—独居石混合型稀土矿(包头稀土矿) 1927年丁道衡教授发现白云鄂博铁矿,1934年何作霖教授发现包头白云鄂博铁矿中含 有稀土元素矿物,20世纪50年代初期发现并探明超大型白云鄂博铁铌稀土矿床,属于铁、稀土、铌共生矿,原矿品位5~6%REO。 (2)南方离子吸附型稀土矿 20世纪60年代末发现江西、广东等地的风化淋积型(离子吸附型)稀土矿床,主要分 布在南方七省区(江西、广东、广西、福建、湖南、云南、浙江)。已探明稀土资源储量840 万吨,工业储量150万吨,预测资源远景储量为5000万吨。江西、广东、广西、福建、湖 南是离子吸附型稀土矿的主要产地。其中江西省的储量占探明储量的36%左右,而赣南地区则占江西省储量的90%左右。 (3)四川氟碳铈矿 四川省稀土资源的发现、开发和利用始于20世纪80年代中期。从1986年到1994年, 四川省地勘局109地质队相继发现凉山州冕宁牦牛坪稀土矿和德昌大陆槽稀土矿。经过对稀土成矿规律及开采条件的研究,确定了凉山州有一条北起冕宁,经德昌而南至会理约300 公里的攀西稀土成矿带,稀土矿床主要分布于凉山州冕宁县和德昌县。截至2002年底,经四川省储委和四川省地矿局审批,四川省已探明牦牛坪19~43线的稀土储量(REO)为239.5 万吨(其中包括外推E级储量(REO)32.5万吨),远景储量(REO)300万吨;大陆槽稀

第二章 5 学生实验:测量电源的电动势和内阻

5 学生实验:测量电源的电动势和内阻 [学习目标] 1.知道伏安法测量电源电动势和内阻的实验原理,进一步理解电源路端电压随电流变化的关系.2.学会根据图像合理外推进行数据处理的方法.3.尝试进行电源电动势和内电阻测量误差的分析,了解测量中减小误差的方法. 一、测量电源电动势和内阻的实验方案设计 1.伏安法:由E =U +Ir 知,只要测出U 、I 的两组数据,就可以列出两个关于E 、r 的方程,从而解出E 、r ,用到的器材有电池、开关、滑动变阻器、电压表、电流表,电路图如图1所示. 图1 2.伏阻法:由E =U +U R r 知,如果能得到U 、R 的两组数据,列出关于E 、r 的两个方程,就 能解出E 、r ,用到的器材是电池、开关、电阻箱、电压表,电路图如图2所示. 图2 3.安阻法:由E =IR +Ir 可知,只要能得到I 、R 的两组数据,列出关于E 、r 的两个方程,就能解出E 、r ,用到的器材有电池、开关、电阻箱、电流表,电路图如图3所示. 图3 二、实验操作与实验数据的处理 1.实验步骤(以伏安法为例) (1)电流表用0~0.6 A 量程,电压表用0~3 V 量程,按实验原理图连接好电路. (2)把滑动变阻器的滑片移到一端,使其接入电路中的阻值最大. (3)闭合开关,调节滑动变阻器,使电流表有明显的示数,记录一组数据(I 1、U 1).用同样的

方法测量几组I 、U 值. (4)断开开关,整理好器材. (5)处理数据,用公式法或图像法这两种方法求出电池的电动势和内阻. 2.实验数据的处理 (1)公式法 依次记录的多组数据(一般6组)如表所示: 实验序号 1 2 3 4 5 6 I /A I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 U /V U 1 U 2 U 3 U 4 U 5 U 6 分别将1、4组,2、5组,3、6组联立方程组解出E 1、r 1,E 2、r 2,E 3、r 3,求出它们的平均值作为测量结果. E =E 1+E 2+E 33,r =r 1+r 2+r 33. (2)图像法 ①根据多次测出的U 、I 值,作U -I 图像; ②将图线两侧延长,纵轴截距的数值就是电池电动势E (横轴I 从0开始); ③横轴截距(路端电压U =0)的数值就是短路电流E r ; ④图线斜率的绝对值等于电池的内阻r ,即r =????ΔU ΔI =E I 短,如图4所示. 图4 3.注意事项 (1)为使电池的路端电压有明显变化,应选取内阻较大的旧干电池和内阻较大的电压表. (2)实验中不能将电流调得过大,且读数要快,读完后立即切断电源,防止干电池大电流放电时内阻r 出现明显变化. (3)当干电池的路端电压变化不很明显时,作图像时,纵轴单位可取得小一些,且纵轴起点可不从零开始. 如图5所示,此时图线与纵轴交点仍为电池的电动势E ,但图线与横轴交点不再是短路电流,内阻要在直线上取较远的两点用r =|ΔU ΔI |求出.

第二章 实验部分

第二章实验部分 2.1 样品的制备 2.1.1原料 椰壳活性炭GH-16(筛分成40~60目):北京光华木材厂 预加氢柴油(0.053 wt%硫):中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院提供 氢氟酸、浓盐酸、浓硫酸(96 %):分析纯,沈阳市联邦试剂厂 苯并噻吩(99 %)、二苯并噻吩(99 %)、4,6-二甲基二苯并噻吩(95 %)、二苯并噻吩砜(97 %):百灵威(Acros) 正庚烷:分析纯,天津市化学试剂厂 四氢萘:分析纯,北京化工厂 十氢萘:分析纯,中国医药集团上海化学试剂公司 N-甲基吡咯烷酮(NMP):化学纯,中国医药集团上海化学试剂公司 N,N-二甲基甲酰胺(DMF):化学纯,天津市科密欧化学试剂开发中心 乙酸: 分析纯,中国沈阳试剂一厂 甲酸:分析纯,中国沈阳试剂五厂 NaOH、Na2CO3、NaHCO3: 分析纯,辽宁省医药经贸公司试剂厂 无水乙醇:分析纯,沈阳市联邦试剂公司 氯化十六烷基吡啶、双十八基二甲基氯化铵:上海青浦合成试剂厂 四辛基氯化铵:分析纯,Fluka试剂公司 NaH2PO4?2H2O、Na2WO4?2H2O:分析纯,沈阳市联邦试剂公司 Ce(IV)(SO4)2?2H2O:分析纯,沈阳市联邦试剂公司 甲苯:分析纯,沈阳市联邦试剂公司 H2O2(30 %):沈阳市联邦试剂公司 TiO2(P25):德国Degussa

NH4VO3:分析纯,沈阳试剂二厂 草酸:分析纯,辽宁省医药公司试剂厂 (NH4)2S2O8:分析纯,沈阳市联邦试剂公司 KMnO4:分析纯,沈阳试剂一厂 KOH:分析纯,辽宁省医药经贸公司试剂厂 ZnCl2:分析纯,沈阳联邦试剂厂 Fe(NO3)·9H2O:分析纯,北京双环化学试剂厂 H3PO4(85 %):分析纯,北京化学试剂厂 MCM-41:本组合成 Ni(NO3)?6H2O:分析纯,北京化工厂 醋酸铜:分析纯,北京化工厂 Zn(NO3)2 ?6H2O:分析纯,沈阳联邦试剂厂 Co(NO3)2?6H2O:分析纯,沈阳联邦试剂厂 (NH4)6Mo7O24?4H2O:分析纯,上海胶体化工厂 Mn(CH3COO)2?4H2O:分析纯,北京化工厂 Zr(NO3)4?5H2O:分析纯,上海试剂厂 亚甲蓝:分析纯,辽宁省医药经贸公司试剂厂 邻氯酚:分析纯,辽宁省医药经贸公司试剂厂 KI:分析纯,天津市科密欧化学试剂开发中心 I2:分析纯,天津市励特吉尔环保技术研究所 邻苯二甲酸氢钾:分析纯,辽宁省医药经贸公司试剂厂酚酞:分析纯,辽宁省医药经贸公司试剂厂 甲基橙:分析纯,辽宁省医药经贸公司试剂厂

中国限制稀土出口政策和措施符合世贸原则

中国限制稀土出口政策和措施符合世贸原则 来源:上海经贸信息网时间:2011.05.23 [ 进入论坛 ] 中国新近发布了《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》。《意见》指出,在严格控制稀土 开采和生产总量的同时,中国将严格控制稀土金属、氧化物、盐类和稀土铁合金等初级产品出口,有 关开采、生产、消费及出口的限制措施应同步实施。此前,中国基于环境污染等原因限制出口,受到 了一些国家的指责,认为中国限制稀土资源出口的措施"有可能违反了世贸规定",日本将尝试通过世 贸组织施压,以促使中国放宽出口限制。业内人士认为,中国此举是为了保护生态环境,保护可用尽 资源。中国限制稀土出口的政策和措施是符合世贸原则的。 中国稀土仅够使用20年 稀土是不可再生的重要战略资源,在新能源、新材料、节能环保、航空航天、电子信息等领域的 应用日益广泛。统计显示,中国稀土总储量仅占全球的30%,但中国目前已是全球最大的稀土出口国, 为全球提供90%的生产和贸易总量。近年来,中国一直在根据国内法律法规对稀土产业采取必要的管 理和限制。 商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育说,中国出台规范《意见》是为了控制我们不可再 生资源开采的步伐,避免过快耗竭。今年第一季度我们出口稀土及其制品12941吨,同比增长27.4%, 金额7.1049亿美元,同比增长691.2%,效果突出。所以我们限制稀土的出口没有问题。 从2005年开始,中国稀土产量连续5年超过10万吨,2008年产量高达12.48万吨。来自工业和信息 化部的数据显示,2008年,全球稀土消费量约为13万吨。2009年,中国稀土氧化物产量为12万吨,占 全球产量的97%。 有关统计,中国稀土储量仅剩2700万吨,在世界总储量中占比由过去的70%以上下降至目前的30%。 按现有生产速度,中国的中、重类稀土储备仅能维持15至20年,未来极可能需要进口。 商务部对外贸易司工业品处处长晁宁表示,中国并非世界上唯一拥有稀土的国家,却在过去几十 年承担了供应世界大多数稀土的角色,结果付出了破坏自身天然环境与消耗自身资源的代价。 而除无序开采熔炼和走私之外,技术落后也是中国缺乏定价权的一个主要原因。 反观国外,许多国家都对稀土资源实行封存政策。而日本仅将进口总量的1/3用于生产,其余用 作战略储备,日本稀土的83%来自中国。业内人士估计,日本储备的稀土已够用40至50年。 核心目的是保护环境 稀土有工业"维生素"之称,并被人们列为21世纪的"战略元素"。《意见》其主旨在于对中国稀土 资源的规范开发,它要求对稀土资源实施更为严格的保护性开采政策和生态环境保护标准,大幅提高 稀土资源税征收标准,严格控制初级产品出口,建立稀土战略储备,并开展稀土专项整治。 商务部新闻发言人姚坚此前曾强调,对于稀土开采冶炼和出口实施限制,主要的目的是加强环境 保护,保护可用尽资源。中国所采取的出口配额限制措施,是按照世贸组织的规则,在开采、生产和 加工出口领域三个环节并行实施,核心目的是保护环境。 业内专家认为,基于全球稀土资源供需趋势和中国稀土资源储量减少的形势,我国的政策应该是,

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