A.開(kāi)采
B.冶煉
C.環(huán)保
D.運(yùn)輸
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A.由鏈斗式挖泥船演變而來(lái)的連續(xù)索斗采礦系統(tǒng);
B.融集礦和提升為一體的無(wú)人深潛自行式穿梭潛水采礦車(chē)系統(tǒng);
C.借助流體上升推動(dòng)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)
A.集礦系統(tǒng)是一種采礦船上收集來(lái)自于海底礦物的儲(chǔ)礦系統(tǒng);
B.揚(yáng)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(lái)的裝置;
C.海底采礦系統(tǒng)通常包括二個(gè)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(yùn)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(guò)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(jià)
金屬解離出來(lái)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(duì)熵與該離子在298K時(shí)的絕對(duì)熵之間呈直線關(guān)系
B.離子在某一溫度T下的絕對(duì)熵與該離子在298K時(shí)的絕對(duì)熵之間呈正比關(guān)系
C.離子在某一溫度T下的絕對(duì)熵與該離子在298K時(shí)的絕對(duì)熵之間呈反比關(guān)系
D.離子在某一溫度T下的絕對(duì)熵與該離子在298K時(shí)的絕對(duì)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(duì)值,因此稱(chēng)之為相對(duì)熵
D.離子相對(duì)熵的計(jì)算需要電解質(zhì)溶液測(cè)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(shì)
D.離子體積
A.向無(wú)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(duì)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(wú)論按哪種方式來(lái)理解偏摩爾體積,體系的平衡成分,或者說(shuō)所論溶液的總濃度實(shí)質(zhì)上是應(yīng)均無(wú)變化。
E.純物質(zhì)組成溶液時(shí),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(duì)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(duì)數(shù)量,取取決于體系總的物質(zhì)摩爾數(shù)
最新試題
萃取率表示在萃取過(guò)程中金屬被萃取到有機(jī)相中的總量占原液中金屬總量的比值。
在包頭稀土精礦燒堿法分解工藝中,經(jīng)堿分解后的物料可直接采用鹽酸溶解制備氯化稀土溶液。
碳酸鈉焙燒分解工藝精礦分解后所得焙燒產(chǎn)物為疏松的小燒結(jié)塊,且比較堅(jiān)硬,直接進(jìn)行水洗很難將其中的雜質(zhì)洗除完全,所以必須進(jìn)行細(xì)磨。
酸礦比隨精礦中稀土品位的提高而增加。
盡管磷灰石中稀土含量很低,但因其處理量大,因此它也是一種重要的稀土資源。
濃硫酸低溫焙燒過(guò)程中,對(duì)中、高溫區(qū)延長(zhǎng)時(shí)間會(huì)造成硫酸的分解和稀土不溶性化合物的生成,因而導(dǎo)致硫酸消耗增加和稀土浸出率的下降。
濃硫酸焙燒分解工藝的一個(gè)重要工藝條件是酸礦比。
采用濃縮結(jié)晶或萃取法可將稀土溶液制備成稀土鹽類(lèi)或其他化合物。
一般情況下,精礦中稀土的浸出率隨精礦分解率的提高而降低,精礦分解率會(huì)直接影響稀土浸出率。
降解產(chǎn)物或降解產(chǎn)物與金屬形成化合物容易引起乳化。