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301.
粉末冶金法制备AlSiC电子封装材料及性能   总被引:2,自引:1,他引:2  
采用粉末冶金法制备了一定粒径分布的SiC颗粒体积分数不同的AlSiC电子封装复合材料。实验结果表明:材料微观组织致密,颗粒分布均匀。复合材料的平均热膨胀系数、热导率和弯曲强度都随SiC含量的增加而降低,抗弯断口以脆性断裂为主要断裂模式。  相似文献   
302.
用埃及镁自云石和白云石生产热修补用MgO-CaO质不定形耐火材料的可行性已得到了验证。用过的镁砖和铁鳞也作为添加剂加入到配料中,并烧到1500℃。根据相平衡数据计算得到的共烧结试样的固相组成也由XRD和SEM进一步得到了证实。各配方的工艺性能通过测定其致密化参数的抗水化程度以及烧结程度和粘附程度来验证。  相似文献   
303.
基于传统菱形搜索和运动矢量预测算法,在最优匹配点基础上引入次优匹配点和基于图像运动幅度的自适应匹配门限等要素,提出了一种自适应定向菱形快速搜索法。该方法能够快速确定搜索方向和范围,快速逼近全局最优匹配点。实验结果表明,该算法在不降低搜索精度的情况下,搜索时间比传统菱形搜索法减少40%,而且更加适用于新的视频压缩编码标准H.264/AVC。  相似文献   
304.
为了解决当远程证明方案中安全性差、效率较低的问题,提出了一种模块级的远程证明协议.在构建模块属性签名时采用签密,减少了属性证书的生成时间;在验证属性证书时采用了分级验证的方法,提高了效率.通过协议的模型实例验证了协议的可行性.实验结果表明,该方案可以快速生成可信平台中各模块的属性签名,分级验证有效减少了远程证明方案的运行时间,提高了远程证明的效率.  相似文献   
305.
随着移动端云备份服务的日益普及,为保障用户隐私数据不被泄露,研究第三方应用调用云备份软件开发工具包(SDK,software development kit)的安全问题变得尤为重要。通过对目前国内外安卓应用市场中调用云备份服务的普遍性进行调研,总结出4个当前主流的安卓云备份SDK。分析其SDK实现代码和官方文档,对比使用情况、协议和接口功能,总结和发现了第三方应用错误调用SDK以及云备份SDK自身存在的代码安全问题,同时向第三方开发者提供了相应的解决方案。  相似文献   
306.
研究了硅灰添加对黏土砖物理和机械性能的影响。制备了5种黏土砖试样,硅灰添加量分别为0、2%、4%、6%和8%,在圆柱形模子中成型并在800℃、900℃和1 000℃下烧结。用XRF、XRD、SEM和EDAX分析了砖材的化学和矿物组成。随着硅灰添加量变化、温度变化,研究了烧结黏土砖的相组成、物理和机械性能。得出结论:硅灰添加量的增加导致体积密度降低、抗压强度降低,而吸水率和显气孔率增加。烧结温度升高导致体积密度增加、抗压强度增加、线性收缩增加,而显气孔率降低、吸水率降低。所有砖材都有足够的强度值,高于20MPa。其结果证实,由黏土材料和硅灰混合制备的砖可用作建筑材料。  相似文献   
307.
研究了炼钢盛钢桶用铝碳质滑板用四种热固性树脂浸渍的情况,对浸渍和未浸渍的试样进行了比较。指出酚醛树脂可降低气孔率,而变性呋喃树脂可提高强度。  相似文献   
308.
根据耐火材料技术的发展与变化,论述了过去二十年耐火原料的实际消耗趋势,包括耐火材料的产量、各种耐火材料的消耗量以及耐火原料的消耗情况。  相似文献   
309.
针对高速铁路弹性链型接触网进行接触线疲劳寿命预测分析.利用ANSYS,采用直接积分法对弓网耦合系统进行动态仿真,得到接触线的应力时程;运用雨流计数法得到离散的应力循环,采用应力修正算法得到平均应力为零的疲劳应力谱;通过简化方法估算获得材料S-N曲线,从而计算得到疲劳破坏次数;最终运用线性累积损伤理论预测接触线的疲劳寿命.对比分析接触线不同位置的疲劳寿命值,结果表明:接触线每跨疲劳寿命趋势一致;每跨在吊弦处和定位点处疲劳寿命较低,其中寿命最低值出现在左侧第一根吊弦处,疲劳寿命最低值为20 a左右.结果可为高速铁路弹性链型接触网接触线的实际施工维护和更换周期的确定提供参考.  相似文献   
310.
对添加MgO及烧结参数对莫来石形成和致密化影响进行了研究。采用扫描电子显微镜,对粉末形态和烧结试样的显微结构特征进,亍描述。采用X射线衍射对烧结试样中相的特征进行观测。依据阿基米德原理采用密度和量化,测定烧结试样的密度。结果发现,MgO的添加不仅影响莫来石的形成,而且也促进了颗粒的生长。对于含有MgO0%、1%、2%的试佯仅有莫来石形成。而除莫来石之外,Al2O3存在于含MgO3%的试样之中。更高的MgO含量(4%、5%和6%),形成三种相,即莫来石、Al2O3和尖晶石。与更高的烧结温度相对应,对于所有烧结时间和更高的密度,添加MgO1%所有试样的密度增加。在更高的MgO含量状态下,几乎在所有烧结温度下.更高的温度导致更低的密度并且更低的温度导致更高的密摩。  相似文献   
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