A.由鏈斗式挖泥船演變而來的連續(xù)索斗采礦系統(tǒng);
B.融集礦和提升為一體的無人深潛自行式穿梭潛水采礦車系統(tǒng);
C.借助流體上升推動力將海底礦物提升到采礦船上的流體提升采礦系統(tǒng);
D.海底鉆井采礦系統(tǒng)
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A.集礦系統(tǒng)是一種采礦船上收集來自于海底礦物的儲礦系統(tǒng);
B.揚礦系統(tǒng)是把錳結(jié)核或錳結(jié)殼自海底提升到采礦船上來的裝置;
C.海底采礦系統(tǒng)通常包括二個子系統(tǒng),即采礦船和集礦系統(tǒng);
D.深海采礦現(xiàn)在已經(jīng)能夠進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性地商業(yè)運行
A.第一代冶煉技術(shù)是沿用陸地紅土礦的處理技術(shù);
B.第二代冶煉技術(shù)的基本思想是通過還原的方式破壞錳結(jié)核中的礦物結(jié)構(gòu),從而使賦存于其中的鎳、鈷、銅等有價
金屬解離出來便于處理;
C.亞銅離子氨浸法是錳結(jié)核處理的第二代冶煉技術(shù);
D.高溫高壓硫酸浸出法是錳結(jié)核處理的第二代冶煉技術(shù)
A.水銀采礦
B.氣力提升
C.水力提升
D.輕介質(zhì)提升
A.離子在某一溫度T下的絕對熵與該離子在298K時的絕對熵之間呈直線關(guān)系
B.離子在某一溫度T下的絕對熵與該離子在298K時的絕對熵之間呈正比關(guān)系
C.離子在某一溫度T下的絕對熵與該離子在298K時的絕對熵之間呈反比關(guān)系
D.離子在某一溫度T下的絕對熵與該離子在298K時的絕對熵之間呈拋物線關(guān)
A.規(guī)定在任何溫度下氫離子的標(biāo)準(zhǔn)熵等于零
B.由氫離子的“零”熵規(guī)定出發(fā),任何離子i在任何溫度下的標(biāo)準(zhǔn)熵皆可求得
C.但這種方式求得的離子熵不是真值,而是其相對值,因此稱之為相對熵
D.離子相對熵的計算需要電解質(zhì)溶液測定熵的數(shù)值
A.離子的摩爾熵
B.純電解質(zhì)的摩爾熵
C.電解質(zhì)水溶液中的離子的偏摩爾熵
D.電解質(zhì)水溶液的熵
A.摩爾量
B.偏摩爾量
C.化學(xué)勢
D.離子體積
A.向無限大的體系中加入一摩爾組分i后體積的變化
B.體系中組元i分子或(原子)的絕對總體積
C.向有限的體系中加入足夠小的dni摩爾的組分i所引起的體積變化dvi,則dvi與dni之比值就是iV
D.無論按哪種方式來理解偏摩爾體積,體系的平衡成分,或者說所論溶液的總濃度實質(zhì)上是應(yīng)均無變化。
E.純物質(zhì)組成溶液時,其偏摩爾量是可加的
A.體系的平衡成分,即取決于組分i的絕對數(shù)量
B.體系的平衡成分,即取決于組分i相態(tài)
C.體系的平衡成分,取取決于組分i與其余組分的比例關(guān)系
D.體系的絕對數(shù)量,取取決于體系總的物質(zhì)摩爾數(shù)
A.溶質(zhì)
B.溶劑
C.懸浮物
D.溶解物種
最新試題
稀土萃取過程是在線分析和自動控制能提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、改善操作環(huán)境、提高生產(chǎn)效率。
稀土精礦濃硫酸焙燒分解之前,必須將精礦中的水分除去。
磷釔礦和含鎢磷釔礦均屬稀土磷酸鹽礦物,與獨居石相比具有磷含量高、重稀土含量高、放射性元素釷含量低等特點。
萃取劑TBP具有良好的萃取能力是由于它的磷氧鍵上的磷有一定負(fù)電性。
磷灰石精礦可被硝酸、鹽酸或硫酸分解。
焙燒礦稀硫酸浸出過程,焙燒溫度過高會使稀土浸出率降低,鈰的浸出率也稍有降低,但對鈰的氧化率則無影響。
采用濃縮結(jié)晶或萃取法可將稀土溶液制備成稀土鹽類或其他化合物。
稀土品位越低,雜質(zhì)含量越高,則需酸量越多。
稀土草酸鹽是由稀土離子和草酸溶液直接反應(yīng)制的。
酸礦比隨精礦中稀土品位的提高而增加。