1) DCVG/ACVG
电位梯度法
1.
It describes briefly the principle of current voltage gradient surveys which includes direct and alternating current voltage gradient survey(DCVG/ACVG)and is intended for buried ferrous pipeline coating holiday survey.
简述了埋地钢质管道外防腐层破损检测中的电位梯度法(包括直流和交流电位梯度法)原理,着重阐述了几种实际应用仪器及现场可能遇到的相关问题分析,最后对该方法的优缺点作了分析,认为该方法是当前埋地钢管外防腐层破损检测技术中最精确高效的。
2) voltage gradient
电位梯度
1.
The voltage stabilization of high voltage gradient ZnO varistors;
高电位梯度ZnO压敏电阻的高压稳压性能研究
2.
The values of soil voltage gradient,pipe-to-soil potential and stray current of the buried pipeline had been systematically investigated on the spot.
以新大线输油管线杂散电流干扰腐蚀问题为研究对象,进行干扰调查,并现场测试管地电位、土壤电位梯度、土壤电阻率和管线的杂散电流等参数。
3.
The values of soil voltage gradient pipe to soil potential and stray current of buried pipeline have been measured.
测试了土壤电位梯度、管地电位和地下管网的杂散电流 ,结果表明杂散电流干扰是造成地下钢管腐蚀的重要原因 ,为排流或其他保护措施的设计提供了依
3) potential gradient
电位梯度
1.
Indicate: potential and potential gradient parameters of first field can′t reflect the ore, but pure anomaly and apparent resistivity can well reflect.
以点源电流场中的体极化球体为例,通过理论计算总结出当充电点位于地面不同位置和地下不同深度时,不同参数的剖面和平面异常分布规律:一次场电位和电位梯度参数反映矿体能力很差,而纯异常和视电阻率参数反映能力较强;二次场的电位参数反映能力较差,而电位梯度和视极化率参数反映能力较强。
2.
With respect to the characteristics of stray current and the inspection circumstance for urban rails system,a home-made equipment was developed for measuring the pipe-to-soil potential and soil potential gradient of the gas pipelines at Shanghai.
简述了杂散电流引起管道腐蚀的基本原理,针对城市轨道交通杂散电流的特点及测试要求,通过自行研制的设备对上海某煤气管道进行了管地电位和土壤电位梯度的现场检测。
4) electric potential gradient
电位梯度
1.
The method of electric potential gradient application to test metal length in the pile;
电位梯度法在检测桩基金属长度中的应用
2.
Tests reveal that the bottom of the reinforcement cage corresponds to the minimum of the electric potential gradient curve and the inflexion of the electric potential curve.
根据充电法原理,结合模型桩试验,分析了钢筋笼周围的充电电场特征,结果表明钢筋笼的底端对应于电位梯度曲线的极小值点及电位曲线的拐点。
5) electric gradient
电位梯度
1.
The effect of grain size of additive synthetics,sintering temperature and its maintaining duration on enhancement of electric gradient and discharge capacity of varistor were described.
为了进一步提高ZnO压敏电阻片的电位梯度和能量耐受能力,研究了添加剂复合粉体的颗粒度、烧结温度和保温时间对电阻片电位梯度和能量耐受能力的影响。
2.
An experimental apparatus affecting the expandability of montmorillonitic soft rock particles under electrochemical treatment has been developed;experimental study of the subsidence and expandability of soft rock particles affected by distilled water,NaCl solutions,NaCl electrolyte concentrations and electric gradients is carried out.
研制一种电化学作用改变蒙脱石软岩颗粒物膨胀性的试验装置,在该装置上对蒸馏水、NaCl溶液和NaCl电解液浓度及电位梯度等对蒙脱石软岩颗粒物在其中的沉降与沉降稳定后的体积膨胀性的影响进行试验研究。
6) gradient phase detection
梯度相位法
1.
It combines Canny algorithm with gradient phase detection.
并结合医学图像的特点,提出基于Canny算子的梯度相位法。
补充资料:电位滴定法与永停滴定法
【通用名称】
电位滴定法与永停滴定法
【其他名称】
电位滴定法与永停滴定法 附录Ⅷ A. 电位滴定法与永停滴定法 电位滴定法与永停滴定法是容量分析中用以确定终点或选择核对指示剂变色域的方 法。选用适当的电极系统可以作氧化还原法、中和法(水溶液或非水溶液)、沉淀法、 重氮化法或水分测定法等的终点指示。 电位滴定法选用2支不同的电极。1支为指示电极,其电极电势随溶液中被分析成分 的离子浓度的变化而变化; 另1支为参比电极,其电极电势固定不变。在到达滴定终点 时,因被分析成分的离子浓度急剧变化而引起指示电极的电势突减或突增,此转折点称 为突跃点。 永停滴定法采用2支相同的铂电极,当在电极间加一低电压(例如50mV)时,若电极在 溶液中极化,则在未到滴定终点时,仅有很小或无电流通过;但当到达终点时,滴定液 略有过剩,使电极去极化,溶液中即有电流通过,电流计指针突然偏转,不再回复。反 之,若电极由去极化变为极化,则电流计指针从有偏转回到零点,也不再变动。 仪器装置 电位滴定可用电位滴定仪、酸度计或电位差计,永停滴定可用永停滴定 仪或按图示装置。 电流计的灵敏度除另有规定外,测定水分时用10A/格,重氮化法用10A/格。 所用电极可按下表选择。 ────────┬──────────┬────────────── 方 法 │ 电 极 系 统 │ 说 明 ────────┼──────────┼────────────── 水溶液氧化还原法│ 铂-饱和甘汞 │铂电极用加有少量三氯化铁的硝 │ │酸或用铬酸清洁液浸洗 ────────┼──────────┼────────────── 水溶液中和法 │玻璃-饱和甘汞 │ ────────┼──────────┼────────────── 非水溶液中和法 │玻璃-饱和甘汞 │饱和甘汞电极套管内装氯化钾的 │ │饱和无水甲醇溶液。玻璃电极用 │ │过后应即清洗并浸在水中保存 ────────┼──────────┼────────────── 水溶液银量法 │ 银-玻璃 │ │ │银电极可用稀硝酸迅速浸洗 │银-硝酸钾盐桥-饱和甘│ │汞 │ ────────┼──────────┼────────────── -C≡CH中氢置换法│玻璃-硝酸钾盐桥-饱和│ │甘汞 │ ────────┼──────────┼────────────── 硝酸汞电位滴定法│铂-汞-硫酸亚汞 │铂电极可用10%硫代硫酸钠溶液 │ │浸泡后用水清洗。汞-硫酸亚汞 │ │电极可用稀硝酸浸泡后用水清洗。 ────────┼──────────┼────────────── 永停法 │铂-铂 │铂电极用加有少量三氯化铁的硝 │ │酸或用铬酸清洁液浸洗 ────────┴──────────┴────────────── 滴定法 (1)电位滴定法 将盛有供试品溶液的烧杯置电磁搅拌器上,浸入电极, 搅拌,并自滴定管中分次滴加滴定液;开始时可每次加入较多的量,搅拌,记录电位; 至将近终点前,则应每次加入少量,搅拌,记录电位;至突跃点已过,仍应继续滴加几 次滴定液,并记录电位。 滴定终点的确定 用坐标纸以电位(E)为纵座标,以滴定液体积(V)为横坐标,绘制 E-V曲线,以此曲线的陡然上升或下降部分的中心为滴定终点。或以△E/△V(即相邻两 次的电位差和加入滴定液的体积差之比)为纵坐标,以滴定液体积(V)为横座标,绘制( △E/△V)-V曲线,与△E/△V的极大值对应的体积即为滴定终点。也可采用二阶导数确 定终点。根据求得的△E/△V值,计算相邻数值间的差值,即△E/△V,绘制(△ E/△V)-V曲线,曲线过零时的体积即为滴定终点。 如系供指示剂变色域的选择核对,滴定前加入指示剂,观察终点前至终点后的颜色 变化,以选定该品种终点时的指示剂颜色。 (2)永停滴定法 用作重氮化法的终点指示时,调节R使加于电极上的电压约为 50mV。取供试品适量,精密称定,置烧杯中,除另有规定外,可加水40ml与盐酸溶液(1 →2)15ml,而后置电磁搅拌器上,搅拌使溶解,再加溴化钾2g,插入铂-铂电极后,将 滴定管的尖端插入液面下约2/3处,用亚硝酸钠滴定液(0.1mol/L或0.05mol/L)迅速滴定, 随滴随搅拌,至近终点时,将滴定管的尖端提出液面,用少量水淋洗尖端,洗液并入溶 液中,继续缓缓滴定,至电流计指针突然偏转,并不再回复,即为滴定终点。 用作水分测定的终点指示时,可调节R使电流计的初始电流为5~10μA,待滴 定到电流突增至50~150μA,并持续数分钟不退回,即为滴定终点。
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