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- 最好的395 2016-12-02 00:18:31
- 候氏制碱法ZG已故化学家候德榜,shouchuang联合制碱法,被国际碱界称为“候氏制碱法”。古代,人们从草木灰中提取碳酸钾,后来又从盐碱地和盐湖等天然资源中获取碳酸钠,但量太小。远不能满足化工生产需求,1791年法国医生路布兰首先获得制碱ZL,以食盐为原料制碱,称路布兰制碱法,该法分三布: ①用氯化钠与硫酸反应制硫酸钠:2NaCl+H2SO4=Na2SO4+2HCl; ②用焦炭还原硫酸钠得硫化钠:Na2SO4+4C=Na2S+4CO↑ ③用硫化钠与石灰石反应制碳酸钠:Na2S+CaCO3=Na2CO3+CaS 缺点:; 该方法生产时需要高温,硫酸对设备腐蚀严重,CaS废弃物长期堆积臭气四溢,加之成本较高,后被氨碱法代替。 1862年,比利时人索尔维以食盐、氨、二氧化碳原料发明的制碱法,其反应也分三步进行: ①NH3+CO2+H2O=NH4HCO3 ②NH4HCO3+NaCl=NaHCO3+NH4Cl ③2NaHCO3=Na2CO3+CO2↑+H2O 反应生成的CO2可回收利用,NH4Cl又可与生石灰反应重新生成氨气: 2NH4Cl+CaO=2NH3↑+CaCl2+H2O 缺点: 该法实现了连续化生产,食盐利用率得到提高,使纯碱价格大大降低,并且产品质量纯净,故被称纯碱。 候氏制碱法 对上述方法做了较大的改进,此法的Z大特点是不从固体碳酸氢铵(NH4HCO3),而是由盐卤先吸收氨后再碳酸化以进行连续生产,此法的原理是:低温下用氨饱和的饱和食盐水通入二氧化碳(CO2)可析出碳酸氢钠(NaHCO3),此时母液中Na+减少而Cl-相对多,此时再加入细盐末,因同离子效应,低温氯化铵(NH4Cl)溶解度突然降低,而食盐(NaCl)的溶解度变化不大,所以氯化铵(NH4Cl)析出而食盐不析出,再用氨饱和后通二氧化碳(CO2),结果往返析出NaHCO3和NH4Cl,其中氨由氮与水中的氢化合制成,CO2是提取氢气和氮气的半水煤气之副产品,这样巧妙的把氮气工业和制碱工业联合起来,故候氏制碱法又称联合制碱法。该法生产的碱质量优良,纯白如雪,在1926年获美国费城“万国博览会金质奖
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工程地震仪作为一种用于地震监测和研究的重要设备,广泛应用于地震预警、建筑抗震设计、地下结构勘察等领域。尽管其在现代科学技术中具有不可替代的作用,工程地震仪也存在一些局限性和弊端。本文将从多个方面深入分析工程地震仪的弊端,包括精度、成本、使用环境以及技术更新等方面的挑战,帮助读者全面了解这一设备的不足之处,并为后续改进提供思路。
工程地震仪的精度是其为关注的问题之一。尽管地震仪的测量精度在近年来有所提高,但在某些复杂的地质环境中,仍然难以做到百分百准确。地震波在传播过程中会受到多种因素的影响,如地层结构、岩土性质及温度变化等,导致测量数据的不稳定性。因此,地震仪在一些特定区域的使用效果可能较差,影响其数据的可信度和应用价值。
工程地震仪的成本也是一个不容忽视的弊端。高精度的地震仪器通常价格昂贵,且需要定期进行维护和校准。这对于一些预算有限的工程项目或科研机构来说,可能会造成较大的经济负担。地震仪的技术更新速度较快,新的技术和设备不断涌现,这使得现有设备的价值可能会迅速贬值,增加了长期投入的压力。
再者,工程地震仪的使用环境也是其存在弊端的一个重要因素。大多数地震仪在极端天气或恶劣环境中运行时,可能会出现性能不稳定的问题。例如,高温、低温、湿气等环境条件可能影响地震仪的精度和可靠性。在一些偏远地区或高风险区域,设备的安装与维护也面临着巨大的挑战,增加了使用的复杂性。
虽然工程地震仪在功能上得到了不断发展,但其仍然存在一定的技术瓶颈。例如,地震仪对低频地震波的监测能力较弱,难以精确识别地震源的细节信息,这对于一些深层次的地震活动监测存在一定的局限性。现有技术在数据处理和传输方面的瓶颈,仍需要通过新的算法和硬件设施的支持来克服。
尽管工程地震仪在地震监测和工程抗震领域中具有重要的应用价值,但其在精度、成本、使用环境和技术更新等方面仍存在一定的弊端。为了充分发挥其潜力,未来需要在设备技术、数据处理、环境适应性等方面进行持续的优化和创新,从而更好地满足实际需求。
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