泥石流固体物质颗粒全级配确定方法.docx
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泥石流固体物质颗粒全级配确定方法标题:泥石流固体物质颗粒全级配的确定方法引言:泥石流是一种由水流冲刷山坡或河道带走大量固体物质的自然灾害。泥石流中的固体物质颗粒全级配是研究泥石流特性和评估其危害程度的重要基础。在实践中,确定泥石流固体物质颗粒全级配是一个具有挑战性的任务。本文将综合介绍当前常见的泥石流固体物质颗粒全级配确定方法,并讨论其优缺点,以期为泥石流研究和工程防治提供参考和指导。一、物理分离法物理分离法是一种常用的确定泥石流颗粒全级配的方法。具体步骤包括取样、样品分离、颗粒筛分和颗粒分选。通过分析不
生物质固体颗粒燃烧炉.pdf
本发明涉及一种生物质固体颗粒燃烧炉,其通过在进料斗内设滚筒,所述滚筒经由飞轮带动而转动,从而实现将所述料斗中的生物质固体颗粒传至所述绞龙输送盘,这一方面起到传送生物质固体颗粒的作用,另一方面可控制了生物质固体颗粒的传送量,同时也避免生物质固体颗粒在绞龙输送盘的起始端大量堆积的问题;第二摆杆连有摆动杆,在所述摆动杆通过固定杆连有塞板,该塞板经由第二摆杆带动实现左右往复摆动,从而实现每间隔一段时间穿过所述开孔而插置于所述滚筒的下方,进而起到控制生物质固体颗粒的流量的作用。
活性物质、全固体电池和活性物质的制造方法.pdf
本公开的主要目的是提供能够抑制充放电时的电极层体积变化的活性物质。在本公开中,通过提供一种用于全固体电池的活性物质来解决上述课题,该活性物质至少含有Si,在红外光谱中,在将900cm<base:Sup>?1</base:Sup>以上且950cm<base:Sup>?1</base:Sup>以下的最大峰值强度设为I<base:Sub>1</base:Sub>,并将1000cm<base:Sup>?1</base:Sup>以上且1100cm<base:Sup>?1</base:Sup>以下的最大峰值强度设为I
正极复合活性物质颗粒及其制造方法、正极、以及固体电池.pdf
本发明所要解决的问题在于,提供一种正极复合活性物质颗粒及其制造方法、包含所述正极复合活性物质颗粒的正极、以及具备所述正极的固体电池,所述正极复合活性物质颗粒即使在电池的束缚力较小的情况或正极活性物质颗粒的掺合量较高的情况下,也能够减少电阻。为了解决上述问题,本发明是一种正极复合活性物质颗粒10及其制造方法、包含所述正极复合活性物质颗粒10的正极、以及具备所述正极的固体电池,所述正极复合活性物质颗粒10是利用包含硫化物固体电解质12的覆盖材料14来覆盖由含锂的氧化物构成的正极活性物质颗粒11的至少一部分表面
泥石流的粘性及其确定方法.docx
泥石流的粘性及其确定方法泥石流是一种自然灾害,由含有大量固体颗粒和水的泥石体在受到外力作用下流动而引发。泥石流的流动性与粘性密切相关,粘性是泥石流流动特性的重要指标之一。本文将探讨泥石流的粘性及其确定方法。泥石流的粘性是指泥石流流动时所表现出的黏滞性和流动阻力。粘性大小与泥石流中固体颗粒的浓度、粒径、液体黏度等因素密切相关。泥石流中固体颗粒的浓度越高、颗粒直径越大、液体黏度越大,泥石流的粘性就越高。确定泥石流的粘性可以通过实验和数值模拟两种方法。一、实验方法1.测试液体黏度:液体黏度是泥石流流动阻力的重要