1) elemental mercury
元素态汞
1.
Fixed-bed experimental evaluation of carbon performance on elemental mercury adsorption.;
固定床活性炭吸附元素态汞的试验研究
2.
The problem is particularly severe for elemental mercury (Hg~0) in vapor since it cannot be effectively removed using current air pollution control devices due to its low melting point, high equilibrium vapor pressure and low solubility in water.
煤是一种主要能源,燃煤烟气中的汞排放引起的污染越来越受到人们的关注,已达到严重危害人类健康的程度,主要的原因是其中的元素态汞(Hg~O)由于低熔点、高平衡蒸汽压以及低水溶性而难以在传统的烟气净化装置中去除。
3) Mercury
[英]['mɜ:kjəri] [美]['mɝkjərɪ]
汞元素
1.
Preliminary study on chemical forms of Mercury in farmland soil
农用地土壤中汞元素形态特征浅析
4) element speciation
元素形态
1.
This article summarizes the current common research methods of element speciation, and introduces the development of sequential extraction (SEE) technology and its applications to sediment and soil element speciation studies.
概述了元素形态的研究方法,介绍了SEE技术及其在沉积物、土壤元素形态研究中的应用,并就该技术在元素形态研究中的作用、实现标准化的可能性及难度、未来发展趋势等问题进行了探讨,得出了以下三点认识:(1)SEE技术是目前沉积物、土壤元素形态研究的必要手段,但其在未来元素形态研究中的作用,在很大程度上取决于技术本身的标准化和新发展以及其它形态分析方法的发展;(2)根据研究目的,系统研究不同样品的采集和预处理方法、试剂种类和浓度以及操作条件等元素形态影响因素,对现有流程进行改进或提出新的更合理的流程,作为SEE技术的标准流程,是必要且可能的,但其任务也是艰巨的;(3)SEE技术可能向两个趋势发展,分别形成微波加热-连续流-逐级提取(MCSE)技术以及微波加热-超声波震荡-动力学-平行提取(MUKPE)技术。
2.
Element speciation analysis identifying and measuring species becomes a focus in analytical chemistry.
因此,元素形态分析成为分析化学研究领域的热点之一。
5) situation element
态势元素
1.
In the aspect of the study on situation assessment technique,the template matching method and the clustering analysis method are used to implement the judgement of situation element comparability.
在态势估计技术研究方面,运用模板匹配和聚类分析等方法实现对态势元素相似性的判断,采用工程化的模糊与/或语义图模型建立目标对象间的联系关系,建立态势元素描述模型和态势预测分析模型进行态势估计和威胁判断。
6) element valence
元素价态
1.
The element valence, crystalline phase, microstructure have been studied by means of XPS, XRD and SEM.
08)压电陶瓷的元素价态,相组成以及显微结构。
2.
The crystallographic phase,microstructure and element valence were studied by means of XRD,SEM and XPS.
95-xO3压电陶瓷的相组成,显微结构和元素价态。
3.
The crystallographic phase,element valence and microstructure of PMSZT+zCr_2O_3(z=0.
8%,质量分数)陶瓷的相组成,元素价态以及显微结构。
补充资料:汞矿石流态化焙烧
汞矿石流态化焙烧
roasting of mercury ore in fluid bed
gongkuangshj Jlutoihuo bejshoo汞矿石流态化焙烧(roastinR of mereury orein nuid bed)在硫态化焙烧炉中低于炉料熔化温度下,使汞矿石中的硫化汞氧化生成汞蒸气与脉石分离的汞矿焙烧方法。适用于处理低品位粒矿和粉矿。汞矿石流态化焙烧于20世纪60年代初首次在中国贵州汞矿应用于炼汞生产。该汞矿先后建造了。.2m2、 2.5澎和3. 75m2半工业性和工业性流态化焙烧 炉处理低品位汞矿,并采用了结构独特的双层流 态化床焙烧炉。 工艺汞矿石含汞0.08%~0.17%,粒度 分布。~13mm,平均粒度1.585mm,用螺旋加 料器连续定量从炉顶加入,在上部稀相换热器中 与高温炉气进行热交换。预热至413K温度左右 的汞矿石下落到上流态化床焙烧,用粉煤平均粒 径0. 95mm从上流态化床上部喷入燃烧,将汞矿 石加热到1023~1123K。从炉体下部鼓入空气使 床层上的汞矿石发生激烈的自由运动,形成气固 相均匀混合的流态化层。汞矿中的硫化汞在流态 化层内氧化,生成的汞蒸气随炉气经上部稀相换 热器与矿石进行热交换,炉气温度从1123K降 至673一723K后,这些含大量烟尘(含烟尘率10写一12%)的炉气,进入旋涡除尘器和电除尘器,再经文氏管、旋涡收汞器、列管冷凝器和淋洗塔回收汞,在集汞槽中的金属汞〔稀汞)直接装瓶,汞臭进入水力旋流器处理回收汞。废气导入汽水分离器和净化塔从烟囱排空。炽热的炉渣从床中心排料装置下落到下流态化焙烧床,脱除残硫,预热空气后,由内部排渣机构连续排入流态化床下部漏斗,定时排出炉外,与除尘器排出的烟尘一起运至渣坝。渣含锑小于0.003%,汞回收率89%~92%,电耗每吨矿14一17kw·h。 主要设备为双层流态化床焙烧炉,是一只用多孔板作上下炉床底板的竖式圆筒形炉。主要由圆筒炉体、上下流态化焙烧床、稀相换热装置、内部排料装置等构成。炉型结构如图。圆筒炉体采用钢制外壳,内衬耐火砖,炉内空间上下扩大比为(12一8):1。稀相换热装置由耐热铸铁制成的布料器、横梁和挡条构成。装在炉内扩大部位,用于强化炉气和汞矿石的热文换过程。上流态化焙烧床为锥形,多孔底板用不锈钢制成,装有耐火泥制固定风帽,风帽开孔率5%一10%。内部排料装置由排料管、圆形托盘和传动装置等组成,用传动装置调整托盘角度,控制排料量。下流态化焙烧床的结构与上流态化床相同,供上流态化床排下的炉渣继续脱硫,燃烧残碳和预热空气用。 与其他焙烧炉相比,双层流态化焙烧炉的优点在于能处理细粒贫汞原矿(含汞。,06%一。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条