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2011年 | 2篇 |
2010年 | 9篇 |
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2002年 | 26篇 |
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2000年 | 24篇 |
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1998年 | 13篇 |
1997年 | 6篇 |
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1995年 | 22篇 |
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1990年 | 6篇 |
1989年 | 5篇 |
1988年 | 4篇 |
1987年 | 1篇 |
1986年 | 1篇 |
1983年 | 2篇 |
1982年 | 2篇 |
1981年 | 1篇 |
1966年 | 4篇 |
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41.
用挤压铸造方法制备Mullite/Al-4.5Cu复合材料及其基体合金。用硬度测试(HB)、差示扫描量热仪(DSC)和透射电镜(TEM)等手段,研究了温度和形变对复合材料及其基体合金时效行为的影响。结果表明:无论是复合材料还是基体合金,随时效温度的升高,峰值硬度降低,时效析出过程加快;莫来石纤维除了能明显提高Al-4.5Cu合金的时效硬度外,还能加速其时效析出过程;固溶淬火后立即形变,能十分明显地加速复合材料及其基体合金的时效析出过程;纤维和形变都能明显抑制GP区的形成,但二者对θ相析出反应的影响存在差异。 相似文献
42.
本文修正了陶瓷材料的疲劳寿命预测模型,使它包含了受载体积因素的影响,并在试验研究的基础上根据修正后的寿命预测模型作出了三种增韧氧化铝陶瓷的σ-p-t图,利用σ-p-t图可改进陶瓷的成分设计和工艺。 相似文献
43.
研究了微量Nd2O3添加剂对氧化锌压敏阀片的压敏电位梯度,漏电流和压比的影响,并对其显微组织进行了分析研究,从理论上探讨了Nd2O3影响氧化锌压敏阀片电性能与组织的机理。研究结果表明,当Nd2O3含量为0.04mol%时,氧化锌压敏阀片的压敏电位梯度最高,漏电流最小,压比最低,具有优良的综合电性能,其原因是Nd2O3加入到氧化锌压敏阀片中,使晶粒尺寸减小所致。 相似文献
44.
本文介绍了用自然沉降法制备聚八钛酸钾晶须预制件的生产工艺。研究还发现,聚八钛酸钾在700℃烧结1小时仍是稳定的,但在800℃下烧结1小时后却分解生成聚六钛酸钾和锐钛矿.在900℃下烧结1小时分解生成聚六钛酸钾、锐钛矿和金红石。 相似文献
45.
本文研究了硅烷偶联剂包覆处理的快淬NdFeB磁粉的抗氧化性、尼龙1010粘结NNdFeB的永磁性能和力学性能等。结果表明KH550包覆NdFeB可改善NdFeB磁粉来的抗氧化性,并可提高粘结NdFeB的磁性能和压缩强度。 相似文献
46.
本文研究国产快淬钞铁硼粘结磁体的热稳定性,包括100℃长时间时效,短时不同温度时效及温度循环对粘结钕铁硼磁损失的影响并同美国MQP-B磁体的稳定性进行了比较,结果表明国产M4磁粉比MQP-B粉具有较好的热稳定性,M2磁粉热稳定性较差,另外通过预先稳定化处理的方法可改善粘结钕铁硼的热稳定性。 相似文献
47.
为了达到低反射、高吸收的屏蔽效果,提出了“双阻抗匹配层+双阻抗过渡区+高吸收区”的电磁波梯度功能设计模型,详细阐述了设计思路和理论依据,以Ni/铁氧体复合材料为例,地屏蔽材料梯度功能设计的材料可行性进行了初探。结果表明,现有的导电屏蔽材料和阻抗匹配材料通过成份调整,能满足屏蔽材料梯度功能设计的要求。 相似文献
48.
本文研究了循环热处理或之后再加表面形变强化对中碳合金结钢疲劳强度的影响,对滚压形变后表面残余应力的分布进行了测定,用电子显微镜对断口形貌特征和组织结构的变化进行了观察,并探讨了这种复合强化的机理。结果指出:复合强化是一种充分发挥材料疲劳强度潜力的有效途径;其强化机理为表面强化效应及品粒细化效应相结合。 相似文献
49.
采用添加微量La2O3的方法,提高氧化锌压敏阀片的电位梯度,使之具有优良的综合性能。同时研究了数量La2O3添加剂对氧化锌压敏电阻片的压敏电位梯度的影响,并通过SEM测试手段对其微观组织结构进行了分析研究,从理论上探讨了La2O3影响氧化锌压敏阀片压敏电位梯度与组织的机理。研究结果表明,在0-0.08mol%分成范围内,随着La2O3含量的增加,氧化锌压敏阀片的压敏电位梯度明显提高;当La2O3含量超过0.08mol%时,随其含量的增加,氧化锌压敏阀片的压敏电位梯度又呈降低趋势。其原因是La2O3加入到氧化锌压敏阀片中,La主要以固溶的形态分布于ZhO的晶内和晶界处,使ZnO晶体的自由电子浓度增大,进而使填隙锌离子Zni的总浓度下降,因此填隙锌离子的传质能力下降,抑制了ZnO晶粒的生长、因而晶粒尺寸随La2O3的添加量下降,压敏电位梯度显著提高。 相似文献
50.
在无氨水调节pH值条件下采用液相沉淀法制备了纳米晶BivO4粉体。通过XRD、SEM、紫外-可见分光光度计、色差仪和FITR等手段综合分析了煅烧前后BiVO。相结构和微粒形貌及其光学性能。结果表明:未煅烧的BiVO4具有四方相和单斜相两种结构,而500℃煅烧后为单一的等轴状的单斜相结构。与混合相粉体相比,纯单斜相的BiVO4具有较好的光学性能,亮度值81.7、黄品值85.9及色饱和度86.5%。 相似文献