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从前,当人们的双脚为种种时尚漂亮的鞋子所折磨时,为了美丽,他们别无选择;今天,爱美的人士却不由得欢呼雀跃,在CROCS系列鞋款里,他们的双脚终于挣脱了束缚,自由伸展,还原了一片惬意的天空。CROCS—这双看似古怪、丑陋的鞋子却是美丽双足最舒适的安乐窝。 相似文献
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用传统的固相无压烧结法制备了Li0.02(Na0.52K0.48)0.98Nb0.8T0.2O3-xAg2O(0≤x≤0.1)无铅压电陶瓷,研究了Ag2O掺杂对陶瓷电性能的影响.研究发现,适当掺杂Ag2O能显著提高陶瓷的电性能,在1090℃的烧结温度下,当掺杂量为0.06时,陶瓷的压电性能最佳,d33、Kp、εr、Pr均达到最大(d33=229 pC/N,Kp=55.2%,εr=802,Pr=23 μC/cm2),矫顽场降到最低(Ec=12 kV/cm),应变达到2.0%.但Ag2O的添加使陶瓷的机械品质因数Qm由139.7降到了58.8,使介电损耗tanδ由1.38%增加到了2.7%. 相似文献
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采用固相反应制备了(1-x)Ba3(VO4)2-xLi2MoO4微波介质陶瓷,研究了掺入不同质量比的Li2MoO4对Ba3(VO4)2的微观结构和微波介质性能影响,X线衍射(XRD)测试结果表明,Ba3(VO4)2和Li2MoO4二者兼容性良好,无第二相产生。添加具有低熔点及相反(负)频率温度系数的Li2 MoO4能有效降低Ba3( VO4)2的烧结温度,并随着添加剂Li2 MoO4的增加,此复合陶瓷的相对体密度、介电常数εr 和品质因数Q ×f呈现出先增加随后又降低的趋势,而谐振频率里面温度系数τf逐渐降低。当烧结温度为660℃且添加量30wt%Li2 MoO4的复合微波介质陶瓷获得了最佳的微波介电性能:εr =11.99, Q ×f=39700 GHz,τf =-24 ppm/℃。 相似文献
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在圆锥轴承生产企业的计量工作中 ,需要经常检定外滚道标准件的直径尺寸 ,因标准件的加工倒角的影响而不能直接测量 ,现介绍借助于钢球准确测量该尺寸的方法。1 用一粒钢球测量当滚道直径尺寸较小而厚度较厚时 ,可用一个钢球测量。如图 1 ,在立式光学计上测出K值 ,按下式可得D1 值 :D1 =dcosα- (2K-d)tgα (1 ) 若出现图 2情况 ,可在标准件下面垫上两组尺寸相等的量块 (高度尺寸为h) ,按下式可得D1值 :D1 =dcosα- (2K-d- 2h)tgα (2 ) 如需要D2 值 ,则先测出该标准件的实际值H ,再按下式计算D2 值 :D2 … 相似文献
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EPIC硬件简单,同时多线程易于开发线程级并行,在EPIC上实现同时多线程可以结合二者的优点。取指策略对同时多线程处理器的性能有重要影响。该文介绍了几种有代表性的超标量同时多线程处理器取指策略,分析了这些策略在EPIC同时多线程处理器上的适用性,提出了一种新的适用于EPIC的取指策略SICOUNT。分析表明SICOUNT策略可以充分利用EPIC软硬件协同的优势,在选择取指线程时使用编译器所提供的停顿信息,能更精确地估计各个线程的流动速度,使取出指令的质量更高。 相似文献
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近年来,涉及农产品质量安全的舆情频繁发生,成为网络舆情的焦点问题,也是公众最关注的问题之一。农产品质量安全科普是应对农产品质量安全舆情的重要手段之一,农业部门和相关领域的专家学者高度重视农产品质量安全舆情科普工作,进行了很多探索和实践。本研究通过对农产品质量安全舆情典型案例的分析,归纳总结了舆情科普的模式。根据科普目的和方式,分为长期科普、短期科普和应急科普;根据科普节点,分为事前科普、事中科普和事后科普。以期为更好地开展农产品质量安全科普提供思路,提高科普效果。 相似文献
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基于多个取指优先级的同时多线程处理器取指策略 总被引:1,自引:0,他引:1
同时多线程(SMT,Simultaneous Multithreading)处理器中,同时运行的线程在共享资源的同时也在竞争资源.如果一个发生L2 cache失效的线程长时间占用共享资源,那么会导致其他线程运行速度减慢,甚至会因为缺少资源而停顿下来,从而降低了SMT处理器的总体性能.本文提出了一种基于多个取指优先级的同时多线程取指策略MFP(Multiple Fetch Priorities),用于减少L2 cache失效给处理器性能带来的负面影响.模拟结果表明,无论使用IPC作为度量标准还是使用Hmean作为度量标准,对于所有类型的工作负载,尤其是存储器访问密集的工作负载,MFP都要优于现有的其他取指策略.此外,对于不同的取指策略,MFP表现出不同程度的提升.相对于PDG的提升最明显,平均IPC以及平均Hmean分别提高了19.2%和27.7%. 相似文献
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C-90%SiC 涂层涂覆在不锈钢废物包装桶的内壁上,可以有效防止放射性废物中氚的渗透,涂层与不锈钢基体材料的粘着性能是此类阻氚涂层使用寿命长短的关键。采用中频磁控溅射结合离子束混合技术,在不锈钢基体上沉积C-90%SiC 涂层,探索提高涂层粘着性能的方法,通过二次离子质谱和SEM 形貌表征涂层与基体之间的结合性能。结果表明,预沉积一层Cu 膜,可以使涂层与基体之间的元素混合效应大大提高,有利于提高涂层的粘着性能。 相似文献
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