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81.
利用激光熔覆技术在铝合金表面制备MoSi2/SiCp复合涂层,对涂层的微观组织形成规律及其主要工艺参数对涂层组织和性能的影响进行了研究.实验结果表明,对试样进行搭接预热和在熔覆粉末中添加助熔剂CaF2是提高熔覆层质量的主要途径.采用多道搭接预热熔覆工艺和预置涂层法可以在铝合金表面获得具有完全冶金结合的原位自生SiC颗粒增韧的硅化钼陶瓷复合涂层,涂层组织主要由Mo(Si,Al)2、SiC、α-Al、Mo5Si3等相组成.熔覆层显微硬度较基体材料的显微硬度有大幅度提高,涂层显微硬度最大可达850HV0.2.  相似文献   
82.
为控制阿西美辛的质量,建立阿西美辛杂质F和阿西美辛一水合物晶体的制备和表征方法。以阿西美辛为原料实现了阿西美辛杂质F的制备,并通过~1HNMR、~(13)CNMR和高分辨质谱确证结构。以阿西美辛为原料,通过丙酮和水重结晶制备阿西美辛一水合物,利用红外光谱、粉末X-射线衍射法和X-射线单晶衍射对该晶体晶型进行表征,获得了阿西美辛一水合物晶型的表征方法。  相似文献   
83.
纳米双相Nd2Fe14B/α-Fe磁体的微结构和交换耦合作用   总被引:2,自引:1,他引:2  
用熔体快淬法制备了高性能纳米双相耦合Nd2 Fe14 B/α Fe磁体 ,研究了快淬速率对其微结构和交换耦合作用的影响。实验结果表明 ,控制快淬速率在 12m/s时 ,可直接得到显微组织均匀 ,α Fe相粒子细小且均匀分布的纳米双相耦合Nd2 Fe14 B/α Fe磁体。低温退火消除由快速凝固带来的成分不均匀性后 ,强烈的铁磁交换耦合作用导致其最高磁性能为 :iHc=432 .2kA/m ,Jr=1.0 8T ,(BH) max=115kJ/m3 。快淬速率提高 ,非晶相体积分数增加 ,在高温晶化热处理时软硬磁相析出不均匀 ,个别α Fe相粒子奇异长大 ,尺寸达到 10 0nm左右 ,这不利于软硬磁相间的交换耦合作用 ,有损磁性能。  相似文献   
84.
在大型设备吊装施工中,吊梁常常作为一种重要的施工机具,它的合理设计和使用,直接关系着吊装施工的安全性、经济性和效率.文章介绍了吊梁的一种无偏心设计方法和应用实例.该方法设计的吊梁结构型式更趋合理,不仅有效降低了制作成本,而且大大减少了吊装的附加重量,降低了吊装施工的难度.  相似文献   
85.
SystemACE CF技术—解决FPGA配置的新方案   总被引:1,自引:0,他引:1  
分别从硬件和软件两个方面介绍了System ACE CF技术,包括这项新技术结构和性能上的特点,硬件的连接和软件的使用。  相似文献   
86.
研究了硬脂酸改性硬石膏的效果和机理,测试了改性硬石膏应用于型材的力学性能。结果表明:改性后的硬石膏表面从极性变成了非极性。SEM照片显示,改性后硬石膏团聚减少;FT-IR分析表明,硬脂酸与硬石膏的表面以化学键结合。改性后的硬石膏可应用于PVC型材.并有良好的效果.在以10份填充PVC时远超过国家的型材标准。  相似文献   
87.
朱钢  杨森 《中国给水排水》2014,(15):159-162
在成都中心城区排涝规划中,提出了总体规划思路,并将精细模型应用于排水分区的系统排水能力评估和内涝风险分析中,绘制内涝风险图与泄流路径,为工程和非工程性组合措施的规划提供了科学依据,并评估工程措施的效果,以便优化规划措施。此仿真模拟技术在曹家巷片区及其他多个排水片区得到了应用和检验,效果良好,为规划的科学决策提供了详实的量化数据。  相似文献   
88.
采用锥形量热仪对外墙外保温用模塑聚苯乙烯泡沫塑料及其熔融滴落物的热释放速率、总热生成量、烟气生成速率和总烟生成量进行了测试。试验表明:普通阻燃模塑聚苯乙烯泡沫塑料初期熔融滴落物具有较高的易燃性和生烟性,随着熔融时间的延长其各项数值均发生降低;而采用可膨胀石墨添加的聚苯乙烯泡沫塑料虽然具有较好的阻燃效果,但其熔融物在后期会表现出较高的易燃性和生烟量,具有较大的人身危险性。  相似文献   
89.
随着我国老龄化人口越来越多,社会集中养老难于满足中国现状。本文基于传感网络,构建出以社区居家养老为主体的新型养老监护系统。该系统以ZigBee平台为基础,通过传感器节点对监护对象生命体征数据的采集,以STC89C51为控制器,以CC1101和CC2530为数据收发模块,完成数据传输。实验测试表明,平台具有良好的数据的采集与传输能力,并且具有良好的扩展性,具有一定的应用性。  相似文献   
90.
朱集西煤矿为煤与瓦斯突出矿井,主采的11-2煤和13-1煤均为突出煤层。11401工作面为孤岛工作面,回采时须治理本煤层瓦斯及上覆13-1煤卸压瓦斯。在高抽巷未到位的情况下,治理回采期间的瓦斯关键措施是高位钻孔抽采,结合理论分析和现场考察,确定了高位钻孔抽采精准控制范围,并对效果进行了分析。分析结果表明,控高在5~8 m抽采效果较平稳,控高在10~12 m抽采瓦斯浓度最高,采用高低层位高位孔、结合地面钻井、埋管抽采等措施,工作面瓦斯抽采率达到75%以上,效果显著。  相似文献   
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