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1.
在目前的住宅中,厨房卫生间已从原来的辅助空间上升为与起居室、卧室同样被居民所重视的空间。由于其具有很强的功能性,故被称为住宅的“心脏”,它是功能多,使用频繁的空间,它的合理性直接影响到居民的生活质量,成为体现一套住宅卫生、安全、舒适的一个重要因素。由于它容纳产品类别最多,各种管线集中在不大的空间内,涉及专业多、工种多,且必须符合各种规范的要求,设计和施工安装复杂,技术难度很大。  相似文献   
2.
聚合物纤维对聚苯乙烯颗粒保温砂浆性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
主要研究纤维种类、掺量和长度对EPS保温砂浆抗裂性的影响。结果表明,掺入纤维对EPS保温砂浆有显著的增强作用,其中以聚丙烯纤维增强效果最佳。聚丙烯纤维使EPS保温砂浆收缩率降低,断裂能增大,裂缝指数显著降低,表明EPS保温砂浆抗裂性得到显著改善。聚丙烯纤维的适宜掺量为0.1%,最佳长度范围为12~15 mm。  相似文献   
3.
市场竞争的加剧,使得许多企业的经营策略已经从“以产品为中心”转变为“以客户为中心”。对于企业经营而言,指望客户绝对忠实是不现实的。为了适应这种变化,大多数具有竞争力的企业正在摒弃过去的低效率的企业经营哲学,采取一种创新的方式来维护顾客的忠诚度。  相似文献   
4.
随着科技的发展,半导体材料与人们的生活息息相关。氮化镓作为第三代半导体材料的代表,具有宽禁带、介电系数小、高电子迁移率、高热导率和耐辐射的优点,广泛用于光电器件、微电子领域中。本文详细阐述了氮化镓一维纳米线、单晶衬底的制备方法的原理及优缺点(如VLS法、HVPE法、氨热法等)、简述了在光电、射频、电子电力领域中的应用,并展望了未来的发展前景。  相似文献   
5.
市场竞争的加剧,使得许多企业的经营策略已经从"以产品为中心"转变为"以客户为中心".对于企业经营而言,指望客户绝对忠实是不现实的.为了适应这种变化,大多数具有竞争力的企业正在摒弃过去的低效率的企业经营哲学,采取一种创新的方式来维护顾客的忠诚度.  相似文献   
6.
试验研究了EPS颗粒表面改性及EPS保温砂浆配制的原理与性能、利用偶联剂和粘结剂的双重作用.采用半干性聚合物硅酸盐胶凝材.运用囊砂造壳原理,在EPS表面形成亲水性硅酸盐薄壳,以这种改性EPS为轻骨料,采用纤维、聚合物增韧、控制水混胶凝材用量、GNA膨胀刺补缩等综合技术配制成的EPS保温砂浆。施工性、粘结性、抗裂性、耐候性优良.能满足外墙外保温的性能要求,已进行大面积工程应用,本文介绍其配制原理、性能盐工程应用情况。  相似文献   
7.
不同氧流量条件下ZnO纳米棒阵列的形成及机理分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用脉冲激光沉积结合化学气相沉积方法在p-Si(111)衬底上制备了呈直立生长的ZnO纳米棒阵列,并且研究了氧流量对ZnO纳米棒尺寸、结晶特性等性质的影响。研究结果表明,在没有氧气的环境下无法生长ZnO纳米棒;随氧流量减小,不同晶面上ZnO生长速率的不同导致ZnO纳米棒长度减小、直径变粗、结晶质量变差、纳米棒面密度减小。氧流量的减小使得ZnO纳米棒中的氧空位缺陷含量增加,导致位于约520nm处的绿光峰增强。  相似文献   
8.
为研究退火温度(从室温到500℃)对ZnO薄膜和薄膜晶体管(thin-film transistor,TFT)电性能的影响,使用X射线衍射、扫描电子显微镜、原子力显微镜、X射线光电子能谱和光致发光等技术对ZnO-TFT进行表征.实验结果表明,具有400℃退火温度的Zn O-TFT表现出最佳性能,迁移率为2. 7cm2/Vs,阈值电压为4. 6 V,开/关电流比为5×10~5,亚阈值摆幅为0. 98 V/Dec.电性能的改善可归因于载流子浓度的降低,Zn O膜结晶的增强,以及氧化物半导体层和绝缘层之间界面的改善.  相似文献   
9.
主要研究纤维种类、掺量和长度对EPS保温砂浆抗裂性的影响。结果表明,掺入纤维对EPS保温砂浆有显著的增强作用,其中以聚丙烯纤维增强效果最佳。聚丙烯纤维使EPS保温砂浆收缩率降低,断裂能增大,裂缝指数显著降低,表明EPS保温砂浆抗裂性得到显著改善。聚丙烯纤维的适宜掺量为0.1%,最佳长度范围为12~15 mm。  相似文献   
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