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  • 作者: 潘育华
  • 学科: 文化科学 > 教育学原理
  • 创建时间:2012-10-20
  • 出处:《教育研究》 2012年第10期
  • 机构:在教育教学过程中,无论是大班教学,还是小班教学,都要遵循这样一个理念:学生是学习的主体,而教师只是一个引导者。学生的学习是一种意识行为,只有学生积极主动的去参与,才能使其真正的获得知识,理解知识。因此:教会学生,引导学生自主学习才是我们教学的目的,同时也是学生身心发展的客观需要。在我校初一全面实施小班化教学后,小班的优势明显的凸显出来:人数比以前大大减少,学生个体能更充分的享受教育资源,师生之间与生生之间的交流频率大大增加,每个学生获得的发展机会与空间也大大地增多和扩大了,这就为学生的自主学习提供了良好的条件和保证。在小班化的背景下,我在语文教学中从以下几个方面进行了尝试,以期培养学生的语文自主学习能力,提高课堂教学的有效性。
  • 简介:

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  • 简介:从青岛双桃精细化工集团公司传出消息,一项达到世界先进水平的溶剂染料技术一法溶剂染料新工艺,由该公司技术中心开发成功并顺利孵化,即将投入工业化生产,从而打破了这一类型产品长期被国外大公司垄断的局面。“新工艺的开发成功,使我们有信心在两年内发展成为全国最大的溶剂染料生产基地。”该公司技术中心主任夏清合表示。

  • 标签: 水相法 消除污染 工艺 溶剂染料 技术中心 工业化生产
  • 简介:摘 要:双萃取技术作为一种新型萃取技术日益受到重视,与传统萃取分离技术相比,其具有提纯效率高、处理量大、易于连续操作等众多优点。本文总结了双萃取技术的类型及其基本原理、特点,对双萃取技术在天然药物及中药分离提取的应用进行综述,为今后相关人员利用双技术提取天然中草药中的活性成分提供更好地理论依据。

  • 标签: 双水相萃取技术 天然药物分离 活性成分
  • 简介:莺歌海盆地具有烃类运移特征:它生成并聚集的油气(崖13-1气田)有高含量的联苯系列,具运移的化学组成特征:经物质平衡计算有足够的烃类运移效率。烃类运移机制必须具备特定的地质条件:以充裕的水源和气源;存在一个温度、压力和渗透率骤降的物理界面;有一垂直断层或裂缝带,起“垂向高速”运移的作用。崖13-1气田诸多的地质和地化异常,如油气的化学组成、温度、压力和有机质成熟度等资料都是运移的佐证.饱含天然气的地质从盆地高温高压的深部通过断层向上运移,抵崖13-1气田储层时有大规模的气水分离,烃类在储层聚集,而地层继续沿上倾方向运移。

  • 标签: 莺歌海盆地 烃类 水相运移 物质平衡 计算
  • 简介:用GC/MS检验胺硫磷,由于胺硫磷热稳定性差,且质谱谱库无水胺硫磷的结构,笔者用质谱离子碎片峰解析,确认了胺硫磷.

  • 标签: GC/MS 水胺硫磷 质谱解析 中毒
  • 简介:从渗流力学的基本原理出发,基于质量守恒原理,建立了气地层稳定渗流的数学模型.在获得数学模型解后,考虑地层损害和非达西效应的影响,推导出气流井的二项式产能分析方程,从而建立了气流井稳定流入动态关系曲线的理论.由此,可以作出气流井的流入动态关系曲线,为气流井的产能及动态分析提供了理论基础.

  • 标签: 气水井 两相流动 产能方程 动态分析 渗流力学
  • 简介:大部分气井在生产过程中常常是气流动,采用常规的现代试井分析方法不能得到合理的储层参数。通过建立气流的气井试井解释方法,结合实际资料进行分析,表明新的试井分析方法更能准确的反映储层的流动情况,根据解释结果计算的产能与实际产能情况相符。

  • 标签: 相对渗透率 气水两相流 试井
  • 简介:一、行业现状。我国是目前世界上能开发水法氯蜡-70技术的少数几个国家之一。国内研发机构主要为安徽化工研究院等。目前,国内有水法氯蜡-70生产厂10余家,年生产能力1.2万吨.年产量3300吨左右。法氯蜡-70作为阻燃剂,主要应用于运输胶带、涂料、电统料、塑料和油墨等领域。其最大优点是采用水作为分散剂,在高活性催化剂的作用下进行深度氯化,工艺控制稳定,无溶剂回收装置。从长远看,法氯蜡-70符合环保要求,具有长远的发展前景。

  • 标签: 氯蜡-70 水相法 市场现状 高活性催化剂 化工研究院 年生产能力
  • 简介:通过反相微乳液法制备钡铁氧体(BaFe12O19),研究了反相微乳液法油水比例对BaFe12O19磁学性能的影响,分析了烧结温度对晶以及晶体形貌的影响,得到了最佳的实验工艺参数,当油的体积比为6:1时,通过透射电镜观察发现:80℃热处理得到的样品的前驱体颗粒尺寸约40nm;在800℃烧成后得到片状、直径约50~80hm的钡铁氧体,并测得其饱和磁化强度为47.41emu/g,剩余磁化强度为29.01emu/g,矫顽力为22090e,磁滞回线面积为1120708;在900℃热处理还出现了新BaO2。

  • 标签: 反相微乳液 钡铁氧体 纳米颗粒 磁学性能
  • 简介:用巯基丙酸(MPA)作稳定剂,无需氮气或氩气保护下,在氨系相中通过超声合成CdTe量子点的前驱体,前驱体经水浴回流制备粒径可调的CdTe量子点.通过荧光和吸收光谱、透射电子显微镜和红外光谱对产物进行了表征.试验表明:反应时间、温度、pH值、Cd^2+、HTe^-、MPA的物质的量比,对量子点的粒径大小、粒径分布和粒径生长速度均有很大的影响.n(HTe^-):n(Cd^2+):n(MPA):1:3:6,pH=9.8条件下合成前驱体,在92+1℃水浴下回流,可以快速获得长波长、高荧光的CdTe量子点,合成的量子点储存6个月后经稳态/瞬态荧光光谱仪测定,外量子效率仍为16.45%.

  • 标签: CDTE量子点 巯基丙酸 氨系水相
  • 简介:摘要双内冷发电机组铜离子含量超标一直是电力行业无法根治的难题,铜导线腐蚀和腐蚀产物沉积,成为发电机安全运行的重大隐患之一。公司在机组检修期间对发电机内冷水系统进行改造,通过调节内冷水的气相平衡,从而实现降低内冷水中铜离子含量的目的。现就其改造原理、参数对比和改造效益进行了探讨,以推动这项技术在双内冷机组的应用和发展。

  • 标签: 内冷水系统 气水相平衡 铜离子含量
  • 简介:摘要:在生物制药领域,双萃取技术的进步具有深远的意义,它的主要优点是能够有效地利用富集在环境中的盐和氨,同时还能降低生物制药的需求量。在当前形势下,我国社会经济飞速发展,人民生活水平逐渐提高,对于医疗卫生服务要求也越来越严格,而作为一种高新技术产品,生物制药具有较好市场前景。在生物制药领域,双萃取技术的核心技术和操作步骤具有极高的灵活性,并能广泛应用于各类生物制药的研究与开发。研究结论指出,双萃取技术在生物制药领域的运用具有巨大的潜力和前景。

  • 标签: 双水相萃取技术 生物制药 的应用
  • 简介:摘 要:本文阐述了使用TL - 1010SA精密低温液体恒温槽冻制和保存水三点瓶的方法,以及使用冻制好的点瓶标校标准铂电阻温度计,与上级计量检定机构给出的检定结果比对,验证了标准铂电阻温度计在点的电阻值,对温度的量值传递有重要的意义。

  • 标签: 水三相点 标准标准铂电阻温度计 阻值验证
  • 简介:摘要:基于此方法具有条件温和、提取量大、操作简单等优点,本项目拟开展其在生物医药中的应用研究。研究内容涉及蛋白质的分离纯化,天然产物的纯化,抗生素的制备等,并探讨其今后的发展趋势。

  • 标签: 双水相萃取 分离提纯 抗生素 生物制药
  • 简介:采用离子液体,盐双萃取的方法,研究了亲水性离子液体[Bmim]BF4/盐双相对氨苄西林钠萃取性能,分别讨论(NH4)2SO4加入量、离子液体[Bmim]BF4体积及氨苄西林钠溶液浓度对萃取率的影响,并通过紫外分光光度计进一步验证了氨苄西林钠与离子液体的相互作用。结果表明,[Bmim]BF4/盐双萃取分离氨苄西林钠的最佳参数为:(N}{4)2s04质量0.55g,氨苄西林钠溶液浓度0.013mol·L-1,离子液体[Bmim]BF4体积2.5mL,氨苄西林钠溶液和离子液体[Bmim]BF4的体积比为1:1。

  • 标签: BF4 氨苄西林钠 双水相 萃取
  • 简介:数值试井是解决地层中多相流试井问题的有效手段。本文考虑复杂地层天然气开发过程中井筒气流动和地层气渗流等对试井分析的影响,建立了气地层/井筒两组合数学模型。在对井筒微分方程进行离散时,采用交错网格离散井筒气流动的动量守恒方程,解决了常规网格导致的不合理压力场问题,为模型的求解奠定了良好的基础。实例计算结果表明,交错网格的应用是成功的。

  • 标签: 交错网格 试井 气井 含水两相 数学模型 天然气
  • 简介:本发明提供了一种增加井钻遇地层中油气产量的方法.该地层同时具有含水剖面和合烃剖面该方法由下列步骤组成:(1)向该地层注入一种合有改善疏水性相对渗透率调节剂的水处理液,(2)向该地层注入一种酸化处理液.可采用多种方式生成和向地层注入改善疏水性相对渗透率调节剂(RPM).例如,这种改善疏水性RPM可以是一种亲聚合物和一种疏水化合物的反应产物.这种亲聚合物是一种在聚合物骨架或者侧基上含有反应性氨基的聚合物,它可以与一种疏水性的卤代烷化合物反应.这种改善疏水性础,M可能包括例如一种被烷基卤化物季铵化的DMAEMA聚合物,其中烷基卤化物烷链长度为6到22碳。

  • 标签: RPM 酸化处理 发明 聚合物
  • 简介:多相流在油田生产中普遍存在,简化后的多相流试井近似分析方法,以单相流试井分析方法为基础,有可能掩盖多相流试井曲线的一些重要特征。运用数值试井模型对均质油藏油气流试井规律进行研究;对不同情况下曲线形态变化的机理进行分析。发展了对多相流试井规律的认识。

  • 标签: 油气水 三相试井 油田 多相流动 气体 饱和度