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相似文献
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1.
早在3000多年前,云南省昆明市东川区的人们就开始了铜矿的开采和冶炼,初步掌握了青铜器的冶铸技术,还将部分青铜原料经昭通、宜宾、泸州运至中原地区。东川铜冶炼的规模之大,开采历史之长,使其成为远近闻名的铜都。时光飞逝,如今的东川再次成为人们关注的焦点。上世纪90年代初,  相似文献   

2.
文章通过对运城市矿产资源的调查,了解到运城市主要开发利用的矿种有煤炭、铜、铁、铝土及黏土、砂矿等;并根据矿区开采对森林植被与生态的破坏现状,分析其对生态环境的影响,提出了矿区森林植被生态治理存在的问题。  相似文献   

3.
铜是植物正常生长繁殖所必需的微量营养元素。植物中有许多功能酶,如抗坏血酸氧化酶、酚酶、漆酶等都含有铜。在氮的代谢中,缺铜能影响蛋白质的合成,使氨基酸的比例发生变化,降低蛋白质的含量;在碳水化合物的代谢中,缺铜可抑制光合作用的活性,使叶片畸形和失绿;在木质素的合成中,缺铜会抑制木质化,使叶、茎弯曲和畸形,木质部导管干缩萎蔫。缺铜还能影响花粉、胚珠的发育,降低花粉的生命力,同时缺铜的植物,抗病性差,容易发生白粉病。 1代表植物缺铜的主要症状   ①水稻缺铜表现为叶顶失绿,发展到中脉二边,顶部棕色坏死,…  相似文献   

4.
铜唑类防腐剂在竹材中的固着性   总被引:6,自引:2,他引:6  
本文以毛竹(Phyllostachys pubescens)为试材,根据美国木材防腐协会E11-97标准,研究了4种配方的铜唑(cuAz)防腐剂的室内抗流失性,并与CCA、ACQ和有机酸铜类防腐剂的固着性作了对比。结果表明:铜唑防腐剂的固着率高于有机酸(柠檬酸、草酸和苹果酸)铜的固着率;对于所有含铜的制剂,高吸药量水平下的固着率一般高于低吸药量水平下的固着率;当吸药量6.56~7.31kg/m^3时,以氨基醇作溶剂的铜唑固着率低于用氨作溶剂的铜唑固着率。  相似文献   

5.
转化法生产氧化亚铜新工艺以海绵铜或旧杂铜为主要原料,经一次性酸溶、除杂制得亚铜化合物,再用烧碱或纯碱转化为氧化亚铜产品。该工艺可对含有大量杂质的海绵铜除杂,省去了较贵的亚硫酸钠或葡萄糖还原剂。所制得的氧化亚铜为鲜艳的桔红色粉末,各项技术指标均达到国际...  相似文献   

6.
以旱柳落叶为原料,质量分数95%乙醇为溶剂,用超声波法提取其中的叶绿素,再经皂化、铜代制得叶绿素铜钠。经紫外-可见光谱分析,确定了最大吸收峰和消光比值,消光比值为3.80,符合国家标准GB3262-1982。利用其对亚麻布进行染色,考察了各因素对亚麻布上染效果的影响,用上染率及颜色特征值(白度、L^≠、a^≠、b^≠值)等综合指标分析,选出最佳染色条件,即叶绿索铜钠溶液质量浓度为1g/L,促染荆用量为60g/L,浴比1:20(g:mL),染色温度98℃,染色时间为50min。测试了经叶绿索铜钠染色亚麻布的水洗牢度、摩擦牢度和日晒牢度。结果表明:摩擦牢度良好,水洗牢度较好,日晒牢度较差。红外光谱(FT-IR)分析了染料、白布及染色布,探讨叶绿素铜钠染料与亚麻纤维的相互作用。采用扫描电镜(SEM)观察染前染后布的表面形貌。结果表明,叶绿素铜钠染料与亚麻纤维之间存在少量的氢键作用,同时叶绿素铜钠在亚麻纤维内分散性好、分布均匀。  相似文献   

7.
煤炭开采对地下水环境的影响分析——以沁水某矿井为例   总被引:1,自引:0,他引:1  
张伟 《绿色科技》2014,(4):220-221
以某矿井为例,研究了经多年开采,造成的水环境的影响,包括对地下水资源、居民水井、水源地以及泉域等,比较了煤炭开采前后水位、水量的变化情况,讨论了对不同敏感保护目标的影响,并提出了供水及监测措施。  相似文献   

8.
对沙溪铜矿的水文地质条件进行了勘察分析,分别从矿区地下水的水位动态、水化学成分分析和地下水的渗流场方面研究了地下水动态特征,研究结果表明:地下水动态属气候-开采型,大气降水是区内地下水的补给来源。深部地下水补给条件差,水头逐渐降低。地表水与地下水水力联系弱。建议加强矿区的水文地质工作,建立健全地下水动态监测系统。  相似文献   

9.
通过分析目前煤矿开采过程引起的一系列生态环境污染、破坏问题,坚持“在开发中保护,保护中开发”的生态环境保护原则,探讨了在煤炭开发中,通过采取切实可行的生态保护措施,做到煤炭开采走上经济效益、社会效益、生态效益的良性轨道。  相似文献   

10.
硫骏铜近年来在国内市场一直比较紧俏,价格也逐年上涨,这主要是在果树区、林木产区以及大中城市的染料厂、电镀铜厂和饲料厂的需求量都比较大。此外,随着复微肥工业的发展,也需要大量使用硫酸铜,使硫酸铜供求矛盾更加突出。目前国内虽然有60余家硫酸铜生产厂家,但由于国内铜资源短缺,生产受到制约,传统上生产硫酸铜的方法,其产品已远远不能满足市场日益增加的需求,每年尚需从国外进口1万吨左右。我国是一个铜资源比较缺乏的国家,每年从国外进口大量的金属铜和铜盐制品。随着国内经济的发展,铜的需求量也会越来越大,开发铜资源…  相似文献   

11.
纳米铜基导电涂料刷涂木材表面可用于电磁屏蔽,但纳米铜颗粒在空气中极易氧化,导致电磁屏蔽性能减弱甚至失效,因此,研究开发柠檬酸-壳聚糖还原体系,以制备尺寸均一、性能稳定的纳米铜。在柠檬酸-壳聚糖体系中,通过液相还原法,用次亚磷酸钠一步还原Cu2+制备抗氧化纳米铜颗粒。探究次亚磷酸钠用量以及柠檬酸浓度对纳米铜粒径、分散性及耐热性的影响,并验证其抗氧化效果。结果表明:在次亚磷酸钠浓度为1.2 wt%、柠檬酸浓度为20 wt%条件下合成的纳米铜的粒径最小,尺寸为160 nm左右,抗氧化性也较好;纳米铜在空气中放置30 d或在160℃下处理2 h,同时多次水洗干燥后再热处理,均未出现氧化现象;在柠檬酸-壳聚糖还原体系下,能够制备出稳定、粒径均一、耐水性良好的纳米铜颗粒,且其具备较强的抗氧化性能。  相似文献   

12.
在国内首次报道了保护性杀菌剂铜高尚的单用及其与三唑酮的混用对板栗白粉病的防效。连续两年在不同地点的重复试验结果表明,铜高尚与三唑酮混用的平均防效高于铜高尚;酮高尚单用又高于三唑酮。但3者的防效均在85%。因此,该病的化防3种方法可交替、轮换使用,以利延缓病原产生抗性,提高药效。  相似文献   

13.
瓦斯是煤矿开采过程中三大灾害之一,作者结合近年来淮北矿业集团采用定向钻井技术开采煤层气取得良好效果的调研,就安全有效地抽粟利用煤层气技术进行了探讨。  相似文献   

14.
本研究将磷酸化纳米纤维化纤维素(PMFC)与水性聚氨酯(WPU)混合,然后分别引入氢氧化镁颗粒和纳米铜粒子制备阻燃、耐磨复合材料,并对复合材料的显微结构、颗粒分散性能、热稳定性能、阻燃性能、耐磨性能等进行了考察。结果表明:氢氧化镁颗粒和纳米铜粒子的添加量对复合材料的显微结构影响较大;在水性聚氨酯涂料中添加一定量的磷酸化的纳米纤维素、氢氧化镁颗粒和纳米铜粒子能够提高复合材料的阻燃性和耐磨性,应用于木质板材上时,可使木质板材获得更好的表面性能。  相似文献   

15.
新型杀菌剂铜高尚防治板栗白粉病   总被引:1,自引:0,他引:1  
以国内首次报道了保护性杀菌剂铜高尚的单用及其与三唑酮的混用对板栗白粉病的防效。连续两年在不同地点的重复试验结果表明,铜高尚与三唑酮混用的平均防效高于铜高尚;酮高尚单用又高于三唑酮,但3者的防效均有85%。因此,该病的化防3种方法可交替,轮换使用,以利延缓病原产生抗性,提高药效。  相似文献   

16.
卢子强 《木材工业》1998,12(4):18-23,26
大豆蛋白首次被引进于木材防腐处理作为铜的螯合剂。试验结果表明,经过硫酸铜、氨水和大豆蛋白HM90处理西黄松(Pinus ponderosa)边材,铜的流失有明显减少。在铜氨溶液中加入8和16kg/m^3大豆蛋白HM90,其处理木块经流失试验后的固着率平均分别为超始固着率的75%和66%,由于蛋白对铜的螯合作用,流失处理后固着率平均增加40%,最高可达62%。采用较低浓度的硫酸铜(16kg/m^3)  相似文献   

17.
铜是桃树敏感的元素之一,多年来一直没有人在生长季节使用硫酸铜防治桃树病害。该试验通过不同配比的铜锌石灰液桃穿孔病并进行比较,同以硫酸铜:硫酸锌:石灰:水=0.4:0.6:4:200的铜锌石灰液防效可达90%以上,是一种经济实用、防效高的药剂,目前已在我县桃树生产上大面积推广使用。  相似文献   

18.
在煤矿开采中,其最重要的核心技术就是煤矿开采技术,为了提高煤矿开采的效率和保障开采过程的安全性,需要不断加强和完善煤矿开采技术,通过对煤矿开采技术发展中出现的问题进行分析和探讨。文章对煤矿开采的发展以及发展中存在的问题进行了探讨,针对破坏水资源规律、瓦斯处理技术不完善等方面的问题提出了相应的改进措施。  相似文献   

19.
防治腐烂病土农药-灰铜合剂河南省濮阳市林业科学研究所与濮阳市科技咨询中心实用技术推广站的有关专家,经3年多努力,选用了数十种治疗腐烂病的药物(生石灰、废机油等),配制出治疗果树腐烂病的特效药物一灰铜合剂;经大面积对比观察,该药具有杀菌力强、渗透性能好...  相似文献   

20.
通过对华北落叶松生物量及铜钼营养元素的分布进行研究,结果表明:不同器官生物量不同,其中干部所占比例最大;不同器官铜钼元素含量不同,小于2mm的根及梢头含量较高,多年生枝中含量较低。以标准木为对象,采用相关分析法,建立了估测林木各部分生物量的数学模型  相似文献   

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