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841.
Na2SnF6在水热溶液中水解特征的实验研究 总被引:1,自引:2,他引:1
用Na2SnF6为初始物质,研究该络合物在200--602℃、1kbar的水热溶液中的水解特征。实验表明,Na2SnF6发生强烈酸性水解,随温度升高水解作用加强,400℃左右曲线由陡变缓。水解受酸度影响较大。该实验条件下,求得锡在水热溶液中最可能的存在形式为SnF3(OH)或Na2SnF3(OH)。此外还计算了Na2SnF6的水解常数与温窿变化的关系。 相似文献
842.
本文将测井分析中所用的绝大多数响应方程归并为一类,给出了这类方程的一般形式。同时,根据一个基本事实导出了这类方程存在的必要条件,从而建立了检验和评价它们的理论标准,并已得到了实验验证。 相似文献
843.
844.
浙江中生代火山岩区"浅成热液"型金、银矿床的金、银主要呈独立的矿物形式出现,矿物种类多达二十多种,常见的有银金矿、金银矿、辉银矿-螺状硫银矿等,主要载金矿物为黄铁矿、毒砂;主要载银矿物为方铅矿.嵌布形式以"裂隙金(银)"为主.多期次活动、多期次蚀变的叠加和在火山构造之上的张或张扭性断裂,最有利于Au、Ag的富集,银矿化与深色硅化和菱锰矿化关系较密切,伴(共)生银主要富集在Zn/Pb比值小于2.4的铅锌矿床(点)矿体的上部或浅部;金矿化多富集在硅化-冰长石化-绢云母化-伊利石化-黄铁矿(毒砂)化带或伊利石化-地开石化、镜(赤)铁矿化带. 相似文献
845.
桂柳高速公路边坡病害特征及主控因素的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
桂柳高速公路K380~K450路段内,边坡变形破坏的分布特点与其所处的特殊地形地貌、地质环境、气候条件及人类活动因素有关。本文运用数理统计方法对边坡变形破坏分布规律及控制因素进行了分析,并建立了滑坡滑带土的综合内摩擦角与滑坡坡度的经验公式,该公式对类似地区边坡开挖及防护具有一定的指导意义。 相似文献
846.
岩石断裂破坏的机理研究 总被引:2,自引:0,他引:2
由于岩体中岩石通常处于宏观压应力状态,因此人们常认为岩石的破坏为剪切破坏。根据我们的研究,对于岩石的断裂破坏,其本质应归为微裂缝的拉张破坏。 相似文献
847.
发育大量节理且走向平行于边坡、倾向坡内的岩石边坡容易发生倾覆破坏.治理此类边坡使用最多且最有效的工程措施就是锚杆,或削方减缓坡角,因此,求解锚杆的合理锚固力至关重要.为此,在考虑了块体的倾覆失稳与滑动失稳时,Goodman and Bray提出了块体极限平衡理论.它是在块体理论的基础上提出来的,假设条件与块体理论一致,与块体理论相比,极限平衡理论考虑了倾覆破坏.极限平衡理论认为块体宽度t是均一的.已有研究发现,块体宽度t对锚固力的影响作用较大当宽度t很大时,块体很稳定,不需要支护;随着t的减少,锚固力渐渐增大;当t趋于0时,锚固力存在一个渐进值,在许多情况下,这个值不是无穷大.为了求得最大的锚固力,本文用积分方法对一个等效均质边坡推导了求解锚固力的一般表达式,列举了主要的步骤.该方法的基本思路如下在块体理论与块体极限平衡理论的基础上,假设块体宽度为无穷小(dx),这时整个边坡没有稳定区域(除非滑动面水平),根据边坡的两种破坏模式(即滑动破坏与倾覆破坏)把极限平衡理论的方程变为微分方程,然后从边坡后缘往前缘积分,得出求解锚固力的一般表达式.用该方法求得的锚固力为上限值,但是在坡高比块体厚度大20~30倍时,此解是比较符合实际的;当块体厚度比较大时,所需的锚固力可适当减少.这样避免了锚固力太小而造成的工程失稳现象或锚固力太大而造成的经济损失. 相似文献
848.
森林沼泽区富含有机质样品中金的存在形式及对分析的影响 总被引:1,自引:4,他引:1
为探讨中国东北森林沼泽地区富含有机质样品中金偏低的原因,采用了王水溶矿法和四酸溶矿法的AAS分析来测定样品中的Au。用四酸溶矿法驱除硅胶,明显地提高金的测定值,特别是对含量大于10-9的样品,2种分析方法的差别更大。通过以上研究发现,在森林沼泽区的富含有机质样品中,金除以有机质结合形式存在于介质中,还可能以胶体或纳米形式存在于样品中,并被SiO2胶体所包裹,在高浓度有机酸的保护下,金能在水溶液中呈活动形式做长距离迁移;但用王水溶矿法不能测定出这种被SiO2胶体包裹形式的金。 相似文献
849.
Valeri Grebenets 《冰川冻土》2004,26(Z1):296-300
In last years, the problem of building s stability in northern areas has become aggravating. The main reasons mass deformations areas follows: 1) mistakes during research, planning, construction and operation of objects; 2) negative changes in frozen ground, bound with reduction of footing s bearing capacity under technogenic impact; 3) premature wear of material of underground constructions under influence of natural and technogenic factors. 相似文献
850.