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库内数据总量为 623 项

两种不同的衬板钢(CrMnMo 和CrNiMo)

  • 设备用材:两种不同的衬板钢(CrMnMo 和CrNiMo)
  • 实验条件:铁矿石酸性矿浆中,在不同冲击时间下的冲击磨损质量损失
  • 数据来源:中国地质大学(武汉)
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高锰钢和铸态耐磨钢

  • 设备用材:高锰钢和铸态耐磨钢
  • 实验条件:不同冲击功下
  • 数据来源:中国地质大学(武汉)
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A3钢

  • 设备用材:A3钢
  • 实验条件:不同振动频率下A3钢在25-50目的建筑用砂磨料中
  • 数据来源:中国地质大学(武汉)
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A3钢

  • 设备用材:A3钢
  • 实验条件:不同振动频率A3钢在25-50目的建筑用砂磨料中
  • 数据来源:中国地质大学(武汉)
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16Mn钢、27SiMn钢和1Cr 18Ni9Ti不锈钢

  • 设备用材:16Mn钢、27SiMn钢和1Cr 18Ni9Ti不锈钢
  • 实验条件:腐蚀冲蚀磨损率随220 -440石英砂浆体pH值的变化(V/cm3·m-1·h-1)。
  • 数据来源:中国地质大学(武汉)
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16Mn钢

  • 设备用材:16Mn钢
  • 实验条件:在220~ 400 um的中性石英砂浆体中腐蚀冲蚀磨损率随时间的变化(V/cm3·m-1·h-1)
  • 数据来源:中国地质大学(武汉)
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A3碳钢、不锈钢(1Cr18Ni9Ti)和高铬铸铁

  • 设备用材:A3碳钢、不锈钢(1Cr18Ni9Ti)和高铬铸铁
  • 实验条件:冲蚀速率(mg/g)随冲蚀角度的变化。
  • 数据来源:中国地质大学(武汉)
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A3碳钢、不锈钢(1Cr18Ni9Ti)和高铬铸铁

  • 设备用材:A3碳钢、不锈钢(1Cr18Ni9Ti)和高铬铸铁
  • 实验条件:冲蚀速率(mg/g)随粒子冲击速度的变化。
  • 数据来源:中国地质大学(武汉)
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A3碳钢、不锈钢(1Cr18Ni9Ti)和高铬铸铁

  • 设备用材:A3碳钢、不锈钢(1Cr18Ni9Ti)和高铬铸铁
  • 实验条件:冲蚀速率(mg/g)随粒子冲击速度的变化。
  • 数据来源:中国地质大学(武汉)
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A3碳钢、不锈钢(1Cr18Ni9Ti)和高铬铸铁

  • 设备用材:A3碳钢、不锈钢(1Cr18Ni9Ti)和高铬铸铁
  • 实验条件:冲蚀速率(mg/g)随冲蚀时间的变化。
  • 数据来源:中国地质大学(武汉)
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16MnR钢和哈氏C-276合金钢

  • 设备用材:16MnR钢和哈氏C-276合金钢
  • 实验条件:在10%盐酸中,室温,浸渍24h
  • 数据来源:中国地质大学(武汉)
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45#钢/石墨

  • 设备用材:45#钢/石墨
  • 实验条件:在1%HNO3、3%NaCl、1%NaOH介质和清水介质中。
  • 数据来源:中国地质大学(武汉)
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硫化矿

  • 设备用材:硫化矿
  • 实验条件:硫化矿浸出常用细菌
  • 数据来源:中国地质大学(武汉)
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硫化矿

  • 设备用材:硫化矿
  • 实验条件:(a)硫代硫酸盐机理(b)聚硫化物机理
  • 数据来源:中国地质大学(武汉)
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黄铁矿

  • 设备用材:黄铁矿
  • 实验条件:(1)A.f菌条件下(2)无菌条件下
  • 数据来源:中国地质大学(武汉)
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黄铁矿

  • 设备用材:黄铁矿
  • 实验条件:(1)L.f菌条件下(2)无菌条件下
  • 数据来源:中国地质大学(武汉)
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黄铁矿

  • 设备用材:黄铁矿
  • 实验条件:试验采用摇瓶浸出,黄铁矿试样。所用细菌为驯化后的Af菌,矿浆浓度为4%,接种量为10%,设定温度为30℃,矿浆初始pH为1.6,摇床转速为17r/min
  • 数据来源:中国地质大学(武汉)
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黄铁矿浸渣

  • 设备用材:黄铁矿浸渣
  • 实验条件:本试验采用黄铁矿浸渣进行试验研究,浸出过程中控制pH=2.0(A.f菌)或 pH=1.6(L.f菌),接种量10%,矿浆浓度2%。在摇床上震荡浸出18天,然后用 蒸馏水洗涤数次,自然风干。然后进行X射线衍射(XRD)、扫描电位(SEM) 分析
  • 数据来源:中国地质大学(武汉)
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黄铁矿浸渣

  • 设备用材:黄铁矿浸渣
  • 实验条件:本试验采用黄铁矿浸渣进行试验研究,浸出过程中控制pH=2.0(A.f菌)或 pH=1.6(L.f菌),接种量10%,矿浆浓度2%。在摇床上震荡浸出18天,然后用 蒸馏水洗涤数次,自然风干。然后进行X射线衍射(XRD)、扫描电位(SEM) 分析
  • 数据来源:中国地质大学(武汉)
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黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿

  • 设备用材:黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿
  • 实验条件:常见矿物有菌无菌情况下的静电位
  • 数据来源:中国地质大学(武汉)
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