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41.
李海艳 《广东化工》2016,(15):253-254
大学化学实验课程对于非化学专业的学生来说至关重要,它不仅锻炼了学生的动手操作能力,同时对学生思维的开发,自主创新能力的提高也具有深远的意义。文章结合化学实验教学实践,针对现在大学化学实验教学存在的问题,探讨了提升大学化学实验教学质量的体会。  相似文献   
42.
采用粉末冶金工艺制备了不同Co含量的硬质合金材料.在常温下测量了材料的力学性能,并通过XRD、SEM等方法对材料的相结构、组织形貌等进行了分析.结果表明,随着co含量的增加,显微组织中粘结相Co的平均自由程λy,增加,WC晶粒邻接度C降低,材料的抗弯强度上升而硬度下降.  相似文献   
43.
通过对比不同厂家生产的相同牌号炭黑应用在胎侧配方中的差异性,探讨其对胎侧终炼胶及成品性能的影响。测试结果表明:炭黑不同的纯度,伴随着筛余物、加热减量的减少,断裂伸长率等性能得到不同程度的提高,且胎侧胶料的分散性、回弹性得到提升,成品胎胎侧的屈挠性能得到提升,成品的高速及耐久性能略有提升,可为制作不同性能成品胎的厂家提供技术参考。  相似文献   
44.
在非均相沉淀法制备的Fe-Mo包覆Si3N4金属陶瓷粉末中添加助剂MgO-Y2O3进行常压烧结,采用X线衍射仪(XRD)、电镜扫描(SEM)、电子能谱(EDS)、透射电镜(TEM)等方法探究了烧结温度对该金属陶瓷相组成、显微结构及力学性能等方面的影响.结果表明:温度升高有利于金属相的保留和液相的生成.在1 700℃烧结时,Fe3Mo3N分解转变为金属Fe相,材料微观结构为大量高长径比β-Si3N4晶粒埋藏在Y-Mg-Si-O-N玻璃相中,样品密度(3.8213 g/cm3)、抗弯强度(908.2 MPa)、断裂韧性(12.08 MPa·m1/2)为最高;烧结温度为1 750℃时,材料中生成絮状非致密物质包裹的大晶粒MoSi2,材料性能下降.  相似文献   
45.
在非均相沉淀法制备的Fe-Mo包覆Si_3N_4陶瓷粉末中添加助剂MgO-Y_2O_3进行常压烧结,采用X线衍射仪(XRD)、电镜扫描(SEM)等方法研究了不同温度下Mo元素对该Si_3N_4陶瓷相组成、显微结构和力学性能等方面的影响。结果表明:Mo元素与Fe及Si_3N_4反应生成Fe_3Mo_3N化合物,温度升高其分解为金属Fe相与MoSi_2,同时组织中出现大量液相促使晶型发生转变并实现液相烧结。该材料在1 650℃时维氏硬度(1507)为最高,在1700℃时密度(3.821 3 g/m^3)抗弯强度(908.2 MPa)、断裂韧性(12.08 MPa·m^(1/2))为最高,当烧结温度为1 750℃时,金属Fe相仍得以保留,生成了极大颗粒MoSi_2,材料微观结构恶化,密度、性能迅速下降,所以最佳烧结温度控制在1 700℃左右。  相似文献   
46.
郭艳  李海艳  胡德勇 《砖瓦》2012,(2):40-42
通过在混凝土中掺入陶粒轻质集料,引入增强骨架,以保证材料的热工性能和力学承载力,用于承重和保温的维护结构。通过配合比设计,分析不同材料组成对加气混凝土的力学性能、耐久性、收缩和热工性能等影响。试验结果表明:掺加陶粒(陶粒600级)加气混凝土具有良好的保温隔热性能,克服,极易收缩等加气混凝土制品的固有缺陷。采用陶粒加气混凝土砌块砌筑墙体,在实际工程中应用效果良好。  相似文献   
47.
低热水泥的早期强度偏低阻碍了其产业化生产与规模化的应用.为了提高低热水泥的早期强度,本文采用了碳化技术预养护低热水泥.研究了碳化技术对低热水泥早期及后期物理性能的影响.实验结果表明:碳化8h的低热水泥强度达38.80 MPa,后期强度高于正常水化的低热水泥强度.  相似文献   
48.
采用真空烧结方法制备添加纳米TiN的WC-Co硬质合金材料,研究不同添加量纳米TiN对硬质合金组织和性能的影响。结果表明:纳米TiN添加量未超过1%(质量分数)时,纳米粒子主要分布在晶界和相界处,可明显改善WC-Co硬质合金组织结构,并使硬质合金的抗弯强度和硬度得到提高。添加纳米TiN,不利于改善硬质合金的断裂韧性。纳米TiN添加量为1%时,材料的综合力学性能最好:抗弯强度1493MPa,硬度92.5,断裂韧性12.1MPa·m1/2。  相似文献   
49.
为了提升利用微调构造的深度神经网络代理模型(又名深度代理模型)的性能,提出了一种主动闭环蒙特卡罗试验设计方法,通过费雪尔信息矩阵将设计点与模型梯度关联,并利用乘法算法求解,然后引入随机离散蒙特卡罗算法进行闭环采样,使得设计点具有覆盖整个设计空间的统计学特性.基于该方法,利用多层感知器建立了某伸缩臂叉车臂架动作特性深度代...  相似文献   
50.
气候变化问题日益严峻,绿色低碳和可持续发展已成为全球共同关注的话题。钢铁行业面临越来越大的碳减排压力,大型钢铁企业建设和实施碳管理信息化系统,利用信息技术手段来管理和控制企业碳排放,成为大势所趋。总结了大型钢铁企业碳管理信息化系统建设现状及存在问题,探讨了系统的建设路径和关键实施因素,以期为钢铁企业提供借鉴和参考。  相似文献   
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