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1.
采用高温固相法制备了YAG:Ce~(3+)荧光粉,通过XRD、SEM和荧光光谱等对样品进行了分析。系统地研究了不同种类助熔剂、烧结温度、时间对YAG:Ce~(3+)荧光粉结构、形貌及发光性能的影响。通过调节助熔剂、烧结温度和时间等工艺参数,在不经过破碎、后处理工艺的条件下,制备出了形貌规则、粒度分布均匀、发光性能优良的YAG:Ce~(3+)荧光粉。研究发现在1600℃,保温5个小时,以BaF_2作为助熔剂的条件下,样品的形貌及发光性能均达到最好。  相似文献   
2.
全球新一轮科技革命和产业变革深入演进,数字技术逐步渗透到各行各业,对生产和生活方式甚至价值观造成巨大影响。国际标准组织纷纷将数字技术作为要点纳入最新战略规划,并将数字化转型作为未来五到十年的重要发展方向。IEC/TC 65是智能制造、工业数字化转型领域的核心国际标准技术机构,于2022年启动对其新版战略业务计划的讨论。本文重点分析在全球数字化转型趋势下,IEC/TC65及其四个分委会国际标准化工作的业务环境、市场需求、技术和市场趋势,以及重点任务目标和计划。  相似文献   
3.
降噪材料按降噪机理可分为阻尼减振材料、吸声材料和隔声材料。降噪高分子材料可广泛应用于建筑、交通、化工和生活等各个领域。综述了降噪高分子材料的主要种类及其作用机理,并对高分子降噪材料的研究现状和应用情况作了简单的介绍。  相似文献   
4.
在激光预焊芯板的超塑成形/扩散连接工艺的研究基础上,提出了单通道气路加压的超塑成形/扩散连接新工艺,基于ABAQUS有限元软件对四层板进行数值模拟,并通过试验验证。结果表明:该工艺能够成形出一个表面无沟槽,焊缝未撕裂,且成形质量良好的结构件,通过试验验证了该工艺的可行性。  相似文献   
5.
为满足大带宽、大动态模拟信号的星间高质量远距离传输的需求,对基于强度调制/直接探测的外调制空间微波光子链路进行了理论分析和实验研究.建立了外调制空间微波光子链路噪声系数的理论模型,给出了影响链路射频增益和噪声系数的几点因素,并进行了实验验证.仿真和实验结果表明:空间光传输损耗、掺铒光纤放大器的增益及受激自发辐射噪声、光...  相似文献   
6.
高光谱目标检测中背景信息的统计往往受到目标信息的干扰,而高光谱图像中存在的大量混合像元会进一步加深这一干扰。为了准确统计背景信息、显著降低目标像元对背景统计信息的干扰,提出了一种利用光谱解混合的目标检测算法,通过光谱解混合和目标相似性判断,获取目标端元对应丰度系数,并与光谱夹角系数相结合生成合理的背景加权系数,进行加权约束最小能量算子(CEM)目标检测,从而有效提高混合像元的背景信息统计准确度;利用目标端元对应丰度系数和光谱夹角系数生成初步的目标检测结果,与加权CEM目标检测结果相融合进行进一步优化,有效提高算法稳定性,同时再次提高目标检测精度。实验结果表明:对于模拟高光谱图像和真实高光谱图像,本文算法均得到了较好的目标检测效果,算法稳定性较强,且有效提高了目标检测精度,相比传统CEM算法、基于光谱角的加权CEM算法、归一化丰度系数作为目标结果,AUC值分别平均提高了0.071 2,0.031 2和0.015 0,在高光谱应用中具有较强的实用性。  相似文献   
7.
用于贸易结算的流量计量仪表,在国民经济生活中占据重要地位,他的计量结果正确与否关系到贸易双方的交易是否公平公正.在贸易量较大的情况下,计量过程中小的疏忽可能导致其中一方蒙受极大的经济损失,破坏交易的公平和严肃性.确保计量准确应从仪表的选型、安装和维护三个方面着手,只要将工作做到细致规范,就能有效保障仪表计量的正确性.  相似文献   
8.
结合动车组调试车间运输缓冲器装置耗费人力、耗时长的问题,设计一种运送缓冲器的移动装置,其主要有移动平台和升降平台两部分组成。首先,设计升降平台和移动平台,并确定各个参数,并在Solidworks中建立移动装置的三维模型。其次,在虚拟仿真软件Adams中,对移动平台进行仿真分析,包括直线行走、圆周运动、垂直越障三种不同工况,其中圆周运动采用的是差速转弯的方法。最后,仿真结果得出,移动平台的直线运动、圆周运动和垂直越障满足设计要求,满足运输缓冲器要求。  相似文献   
9.
本文结合实际思考,首先简要分析了新媒体时代广播电台记者采访形式的主要内容.其次,对新媒体时代广播电台记者采访形式中存在的问题进行阐述.最后,为此问题制定出多元化记者采访形式、增加媒介工具的利用、强化技术创新的力度的有效创新方案.希望,对新形势下广播电台记者专业素养与工作质量的提升有所帮助.  相似文献   
10.
近年来,钾离子电池(KIBs)因钾元素丰度高、氧化还原电位低等优势受到越来越多的关注.负极是电池的重要组成部分之一,直接影响着电池的安全性、稳定性和能量密度.其中,合金负极基于多电子反应机制能够提供较高的理论比容量,有望提升全电池的能量密度.此外,其储钾电位远离了金属钾的沉积/析出电位,保证了电池的安全性.然而,(去)合金化过程中剧烈的体积波动会引起电极材料的破裂和粉化,进而导致容量快速衰减.优化电解液构筑稳定的电极–电解液界面是一种切实有效稳定合金负极结构的方法,主要包括:调控固体电解质膜的组分、调节钾离子的溶剂化结构、利用溶剂对电极的化学吸附作用等.它具备工艺简单、成本低廉等优点.本文综述了近年来钾离子电池合金负极与电解液界面作用的相关研究进展,总结了电解液的优化策略,分析了合金负极的储钾机制和电化学性能,重点阐述了合金负极与电解液的界面作用机制,并对未来钾离子电池电解液的发展提供了新的见解与思路.  相似文献   
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