李一荣

来源 :分子诊断与治疗杂志 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mingxing10192009
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武汉大学中南医院检验科主任、武汉大学第二临床学院医学检验系副主任,免疫学博士、美国“University of Alabama at Birmingham”博士后,主任技师/副教授、博士研究生导师。兼任中国医疗保健国际交流促进会理事、湖北省医学会理事、中华检验医学杂志编委、中华医学会检验分会免疫学组委员、湖北省医学检验分会副主任委员、国家自然科学基金同行评议专家。
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为了探究窜流对矿石浸堆内部细观渗流场分布的影响,基于核磁共振技术获取了堆内细观矿石堆积结构,并通过CFD软件对窜流影响下的渗流场进行数值模拟,分析了窜流影响下喷淋强度和窜流系数对流场分布的影响。结果表明:窜流作用下矿石内部溶液发生缓慢流动,通过溶液在矿-液界面的交换,扩大了渗流场范围,增加了溶液在浸堆内反应的时间,使溶液充分与有用矿物接触,提高了有用物质的浸出率;缓流区和出口边界处流速增加,快速流动区域流速减小,有漩流动增强。在窜流作用下,喷淋强度增加能够促进渗流场中溶液流动,涡流范围的增大。窜流系数的增
本文以某细粒难选氧化铜矿为研究对象,目的矿物为孔雀石,主要脉石为硅酸盐矿物。因细粒氧化铜矿物颗粒与气泡的碰撞概率较低,硫化浮选法难以将其有效回收,对其进行了硫酸浸铜试验。为了获得最优条件及最佳浸出率,借助响应曲面法对其进行了工艺优化:首先使用Design-expert10.0软件中的Box-Behnken模块设计实验方案,根据试验数据建立二次回归方程模型并进行方差分析;根据所得模型等高线及响应曲面图,分析各因素间交互作用对铜浸出率的影响;通过该软件优化分析,得到该浸出试验的最优参数并进行验证试验。模型得到
为探究结构缺陷作用下煤体各向异性特征,厘清各项物理力学参量间的相互关系。本文按照不同层理角度分组加工煤样试件,测试完整煤样波速,并利用MTS815型岩石伺服刚性试验系统完成单轴实验,获得煤样各项力学参量,分析不同层理角度煤样各物理量间关联性。研究结果表明,煤体力学和声学特征各向异性突出:水平层理煤样强度约为其他两组煤样的2倍,随层理与煤样轴线夹角增大波速呈降低趋势。对于同一层理角度煤样,各物理量具有良好相关性,表明可以利用超声无损探测技术反演煤岩内部结构特征及力学参数。在一定程度上弥补采用大尺度原位加载试
目前对井下巷道瓦斯爆炸的模拟研究较多,但大部分研究存在缺少参考井下巷道具体参数依据的问题。为了更加准确地分析瓦斯爆炸冲击波的流场演化特征,以湖南省醴陵市马劲坳煤矿为研究对象,采用数值模拟软件对该煤矿井下巷道发生瓦斯爆炸时的温度场、应力场、冲击波传播规律及速度场的变化规律进行了较详细的分析,结合理论研究对模拟结果进行了较完善的阐述;同时研究了爆炸过程中产生的温度及超压载荷随时间变化的规律,得出温度及超压载荷变化的一般性规律公式;对瓦斯爆炸中巷道的开口端和封闭端的气体冲击波速度差异进行了重点研究,分析了高速流
为探明高压脉冲放电技术对不同物理力学特性煤体的致裂效果,用相似材料替代煤岩地层,运用高压脉冲放电系统对不同强度的相似材料进行水中放电致裂实验并分析致裂效果。研究表明:宏观来看,试样强度越大,形成贯通裂纹所需脉冲放电次数越多,所需要的能量也就越大;试样强度越小,形成贯通裂纹后的试样钻孔内部裂隙发育越丰富。裂纹的扩展程度都呈现三个阶段,即准备阶段、发展阶段和破环阶段;但随着试样强度的增大,准备阶段的次数增加,即需要更大能量为发展阶段做准备。裂纹的扩展速度都呈现出“慢-快-慢”的趋势。微观上来看,钻孔周围的裂纹
2021年9月16日,2021中国西部成都国际砂石及尾矿与建筑废弃物处置技术设备展览会暨砂石产业高峰论坛在四川成都世纪城国际会展中心开幕, 展会以提高机制砂石优质产能、 推动机制砂石产业升级为使命, 旨在促进砂石骨料产业绿色、 健康、 环保、 高质量、 融合发展。南昌矿山机械有限公司(以下简称“南昌矿机”)董事长李顺山出席剪彩仪式。
针对选煤厂在煤炭洗选加工过程中出现的原煤破碎机破碎能力不足、大块手选皮带溢煤停机、岗位工人数量不足、劳动强度较大、洗选设备磨损严重等一系列制约生产的问题,同忻选煤厂研究并实施了大块原煤预排矸工艺技术改造。在大块原煤预排矸工艺中,200~50 mm粒级大块原煤进入重介浅槽分选机进行分选,50.0~1.0 mm粒级末煤采用两段重介两产品旋流器主再选,1.00~0.25 mm粒级粗煤泥采用TSS煤泥分选机进行分选,0.25~0 mm粒级细煤泥采用加压过滤机和板框压滤机联合脱水回收。结果表明:块末分级入洗新工艺提
为了提高山区地貌下浅埋煤层工作面开采的安全性,减少山体滑坡等地质灾害的发生,以纳雍县普洒煤矿11101工作面为工程背景,应用数值模拟和物理模拟的方法,研究山区浅埋煤层综采工作面覆岩运动及地表沉陷规律。结果表明:①工作面直接顶初次垮落步距为30 m,基本顶初次来压步距约为50 m,基本顶周期来压步距平均约为20 m;②工作面推进至50 m左右时,工作面开采影响波及到地表;③基本顶下沉量最大为2.13 m,地表下沉值最大为1.45 m,地表水平移动值最大为0.27 m。山区地貌下浅埋煤层工作面开采显现出独特的
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