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通过从电阻热、电火花和电弧,静电,雷电几方面分析,研究电能转化成着火源的几种方式,并结合当前实际与科技发展,提出多种预防措施。 相似文献
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利用扫描电镜、直读光谱仪和金相显微镜研究了合金钢工字梁的断口形貌、化学成分和微观组织,结果表明:工字梁的化学成分、显微组织、力学性能符合技术要求。裂纹源是位于工字梁表面7.4 mm×1.2 mm的氧化物,在受到外力作用时,氧化物的变形和基体的变形不一致,使氧化物周围产生了高度的应力集中,形成了裂纹源,最后导致了早期的断裂失效。 相似文献
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"黑色幽默"是一个广为人知的术语。不言而喻,这种幽默不是单纯的、积极乐观的,而是荒诞的、无奈的、甚至令人害怕的。作为文学创作手法的一种,"黑色幽默"彰显着它独特的魅力。本文旨在对美国作家约瑟夫.海勒的力作《第二十二条军规》中三个典型人物形象的剖析,阐述"黑色幽默"这一文学创作手法的时代特征。 相似文献
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以1-咪唑基-4-羟基吡啶基苯(4-(4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl)pyridine, L)线性含氮配体、4,4′-二苯醚二甲酸(4,4′-diphenyl ether dicarboxylic acid, H2odba)羧酸配体和六水合氯化钴为原料,采用水热法在水热反应釜中得到一个新的蓝紫色配位聚合物{[Co(L)(odba)(H2O)]·H2O}n。通过设备对其进行了表征,并且用单晶衍射仪测定了配合物的晶体结构,发现该化合物的钴是微扭曲的八面体配位构型,X-射线单晶衍射分析表明配位聚合物属于三斜晶系,P-1空间群,a=10.169 7(11)A、b=10.275 6(8)A、c=13.545 6(12)A、α=71.523(7)°、β=85.728(8)°、γ=68.084(9)°、V=1 244.0(2)A3、Z=2、F(000)=606、Rint=0.034、ωR2=0.120 0。在配合物中二价钴分别与6个不同的原子进行了六配位,整个配合物的结构通过配位水分子和自由水分子与配体间形成的氢键连接成三维的超分子结构,自由水的氢键O—H…O对化合物的结构稳定性起到至关重要的作用,加强了化合物的稳定性。同时对配合物的紫外吸收及结构的热稳定性进行了进一步研究。 相似文献
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Vu-Khanh plot作为高聚物共混物断裂韧性的表征方法,与J积分、基本断裂功相比具有显著的优点,因此逐渐受到高分子材料研究领域的广泛重视。主要介绍了Vu-Khanh plot表征聚合物断裂韧性的基本原理、参数的测试方法、在高聚物共混物研究中的应用,并且讨论了Vu-Khanh参数——裂纹引发断裂能Gi和撕裂模量Ta的影响因素和二者之间的关系。 相似文献
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采用溶液法制备了SiO_2填充聚烯烃复合材料,系统研究了SiO_2含量及粒径对SiO_2/聚烯烃复合材料显微结构、力学性能、吸水率、介电性能的影响。结果表明,随着SiO_2含量的增加,复合材料的拉伸强度先增大到一个最大值然后减小,断裂伸长率先稍有增大后逐渐减小,介电常数、介电损耗和吸水率则随SiO_2含量的增加而增加;相同SiO_2填充量时,复合材料拉伸强度、断裂伸长率、介电常数、介电损耗和吸水率均随SiO_2粒径的增大而减小,当SiO_2的粒径为10μm时,复合材料具有最低的介电常数、介电损耗和吸水率。 相似文献
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针对功能磁共振成像(functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI)数据分类方法中多余的预测变量和实验噪声等导致无法准确提取数据的有效特征,影响分类准确率的问题,提出将独立成分分析(Independent Component Analysis,ICA)算法与Adaboost数据分类方法相结合用于分析fMRI数据。利用ICA算法通过线性变换将体素信息分解为统计独立的源信号的线性组合;不断更新分离矩阵提取脑组织边缘变化的特征信息;利用ICA算法得到的特征信息训练Adaboost分类器。实验结果显示该方法得到的平均分类准确率达到84.72%,表明其有助于对大脑中形成的视觉图像信息进行分类,为解码fMRI数据提供了一种方法。 相似文献
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采用乳液聚合技术合成了以聚丁二烯(PB)为核、以聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为壳的及壳上接枝甲基丙烯酸环氧丙酯(GMA)的两种核壳结构改性剂MB、MB—g—GMA,分别用于聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)/聚碳酸酯(PC)共混物的增韧改性。力学性能结果表明,改性剂质量分数为20%,PBT/PC用量比为50/50时,共混物冲击性能最佳。固定PBT,/PC用量比为50/50,MB质量分数为10%时,共混体系实现了脆韧转变,缺口冲击强度可达到1016.9J/m,实现了超韧,而MB-g-GMA质量分数为15%时,共混体系才发生脆韧转变;动态力学分析仪分析结果显示,PC与改性剂壳层PMMA相容性好,GMA的加入提高了PBT与改性剂的相容性;扫描电镜分析表明,两种粒子都能均匀分散在基体中;基体的剪切屈服和橡胶粒子的空洞化是PBT/PC共混体系主要的形变机理。 相似文献