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41.
以张家口高岭土、用二甲基亚砜、甲醇和不同烷基胺为原料,通过插层和置换反应,制备出了高岭石--不同烷基胺(一异丙胺、正丁胺、正己胺、十二胺)插层复合物,并对其结构和形貌进行了表征。结果表明:烷基胺以甲氧基嫁接的高岭石为前驱体进入高岭石层间,使高岭石层间距由0.71nm扩大至1.24~4.23nm。随烷基胺分子碳链的增长,相应的高岭石插层复合物层间距亦增大,结构稳定性增加。烷基胺的插层可使高岭石片层剥离卷曲形成直径为30~100nm、长度为250~2 000nm的纳米管。纳米管的形貌及产率与烷基胺分子结构有关:烷基胺分子碳链越长,纳米卷产率越大,形貌越完整、直径越均一。烷基胺插层进入高岭石层间,不仅极大地降低了高岭石晶层间氢键,而且为高岭石片层向管状卷曲提供了充分自由空间。 相似文献
42.
近几年由于轮胎胎面表面臭氧浓度提高,加速了轮胎胎面的老化裂口,导致了轮胎使用寿命下降,尤其是工程轮胎胎侧胶比较薄,在轮胎侧部最外边,且运动过程中持续不断的受到屈挠作用,所以胎侧胶近几年受到臭氧老化影响较严重,本文以工程轮胎胎侧胶为例进行基本性能、疲劳性能、力学性能、老化性能等几个方面进行实验,研究了不同防护体系对工程轮胎胎侧胶耐臭氧老化性能的影响,通过6组不同防老剂品种、不同比例的实验,寻求出了最有效的防护体系,提高了工程轮胎胎侧胶耐臭氧老化性能。 相似文献
43.
44.
彩色图像的数据量比较大,在进行压缩与传输时会增加工作负担。通过对图像的频谱特性分析可以知道,一幅图像中的低频成分要远远高于高频成分,大部分图像信息集中在低频部分。因此,在不过于苛刻地计较图像的再现质量的场合下,如果将代表图像边缘,跳越部分,以及颗粒噪声的高频部分通过低通滤波器滤除的话就会减少图像数据量,进而减少下一步的工作量。本文主要以真彩色RGB图像为例,介绍一种对其进行低通滤波的方法。 相似文献
45.
彩色图像的数据量比较大,在进行压缩与传输时会增加工作负担。通过对图像的频谱特性分析可以知道,一幅图像中的低频成分要远远高于高频成分。大部分图像信息集中在低频部分。因此,在不过于苛刻地计较图像的再现质量的场合下,如果将代表图像边缘,跳越部分.以及颗粒噪声的高频部分通过低通滤玻器滤除的话就会减少图像数据量,进而减少下一步的工作量。本文主要以真彩色RGB图像为例,介绍一种对其进行低通滤波的方法。 相似文献
46.
47.
48.
采用水热法,成功地合成了一系列单晶La1-xCaxMnO3(x=0.3、0.5、0.75)纳米线.X射线衍射(XRD)的结果表明所制备的样品是纯的La1-xCaxMnO3正交相(x=0.3、0.5、0.75)纳米线.透射电子显微镜(TEM)的照片清晰地显示所制备的样品是由大量直径均匀(约90nm)、长度从几微米至几十微米的La1-xCaxMnO3的单晶纳米线构成.La0.5Ca0.5MnO3纳米线清晰的高分辨电子显微镜(HRTEM)的图片表明纳米线的表面是光滑的,没有任何缺陷且La0.5Ca0.5MnO3纳米线沿<100>方向生长.La0.5Ca0.5MnO3纳米线磁测量的结果表明相对于块材来说纳米线的Tc有明显地提高,这是由于晶胞收缩和形状各向异性所致. 相似文献
49.
光刻过程中由于光的衍射效应产生的非线性畸变对光刻面形质量具有严重影响,是造成光刻微结构图形失真的主要原因之一,为此,研究了接近式紫外光刻中部分相干光的传播过程,建立了相应的光刻理论模型,对光刻成像中的误差产生机理进行分析.该模型综合考虑光源和照明系统对掩模微结构附近光场相干性的影响,将光刻模拟分为3部分.首先根据VanCittert-Zernike定理确定了光源经扩束准直系统传播到蝇眼透镜入射面时光场上任2点的互强度.然后应用部分相干光的传播理论,由Hopkins公式得到部分相干光经蝇眼透镜传播到掩模平面后其上任一点对的复相干度的分布规律.最后根据互强度传播定律,分析从掩模面到光刻胶表面的衍射效应,得到光刻胶表面的光强分布及变化规律,并且通过误差的仿真分析模拟得到光刻胶图形轮廓.结果表明,理论模拟结果与实验较为吻合.该方法能准确地得到衍射光场的分布,进行光刻误差分析,从而能较好地发现曝光图形缺陷. 相似文献
50.
八月的尾端了,重庆的天气依然是炎热的代名词,丝毫没有冷却的迹象,漫长的夏季里,绚烂的颜色、闪耀的活力以及攒动的潮流都让我们应接不暇,不过重要的是还有耀眼的阳光,所以很多时候夏天对于我们来说就是冷气房,MI众自然也不能逃出这个范围,所以活动空间大大缩小,外加精神不济,真不是一个好现象,大家还是需要室外锻炼的,不过坦白说,有阳光就免了,有空的时候晒晒月亮吧!虽然天气炎热,MI《热品》一样准时奉上,在夏天这个最潮的季节里带给各位米饭大人最精彩的产品评测——《潮拜进行时——今季潮流新机全搜索》手机评测专题,感受一下手机中的时尚一族。另外,DV、DC以及笔记本一个都不少地继续为大家奉上MI的精心杰作,所以各位米饭“开餐“时间到了!! 相似文献