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181.
182.
岳明  王创业 《现代矿业》2014,(3):25-27,4
采用FLAC3D数值模拟软件就不同采高下覆岩移动的规律进行了分析,为神东矿区安全采煤及其地面保护提供理论依据。研究结果表明:在相同开采条件下,上覆岩层的下沉量有随采高增加而增加、随离煤层距离增加而减弱的趋势。模拟结果中,距离煤层较近的覆岩位移突然增大,出现切落式下沉现象,可能为关键层破断引起;而距离煤层较远的覆岩并未出现此种现象,只为缓慢下沉,可能覆岩未破断,仍然起到支撑作用。  相似文献   
183.
非线性光学活性分子的EFISH研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
钱鹰  孙岳明 《功能材料》1997,28(6):637-640
非线性极化率是衡量非线性光学材料品质的主要指标之一,本文用电场诱导二次谐波方法测定了一种新型金属有机分子碘化(反式)-[1-二茂铁基-2-(N-十八烷基-4-吡啶基)乙烯]的二阶非线性极化率,研究表明该分子具有较强的非线性光学活性。  相似文献   
184.
岳明 《数码》2004,(10):114-115
自从Mac OS诞生之日起,“苹果”这个名词便成为了IT艺术的代名词,很多用户买Mac OS的本本,最大的理由就是为了它梦幻般美丽的界面。如今,随着PC上的界面主题软件的丰富,在PC上模拟Mac OS主题界面再也不只是梦想。  相似文献   
185.
活性氟化钾的生产工艺及其工业化   总被引:2,自引:2,他引:0  
本文简要介绍了以无水氢氟酸、碳酸钾等为原料生产活性氟化钾的生产工艺,提出了工业化生产过程中的设备选型及工艺控制要点。应用该工艺生产的氟化钾,其含量可达98%以上,粒度可达74μm以下,可以满足目前有机氟化过程对氟化钾的活性要求  相似文献   
186.
采用放电等离子烧结技术制备了各向异性微米晶SmCo_5磁体,研究了磁体的烧结工艺及添加Fe纳米粉对磁体结构和磁性能的影响。研究发现,SmCo_5烧结磁体的最佳烧结温度为830℃,此时磁体的室温磁性能最佳:B_r=8.19 kGs,H_(cj)=10.6 kOe,(BH)_(max)=13 MGOe;而添加Fe纳米粉的烧结磁体,饱和磁化强度升高,但剩磁和矫顽力降低。XRD结果表明,未添加Fe纳米粉的烧结磁体具有单相CaCu_5结构,而添加Fe纳米粉的烧结磁体出现了2∶17相和Fe-Co软磁相。SEM及能谱分析发现,添加的Fe纳米粉扩散进入了1∶5相,形成Sm(Fe,Co)_5和Sm_2(Fe,Co)_(17))。  相似文献   
187.
衍射复眼望远镜系统光学特性分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
衍射复眼望远镜是将衍射物镜和按生物复眼结构排列的目镜组结合在一起的新型空间光学成像系统。文中首先介绍了该系统的结构特点,根据衍射物镜的衍射效率计算公式,在ASAP软件中对设计波长下的子目镜系统进行了分析,证明该系统视场角可扩展至±2°;对非设计波长λF下系统的成像信噪比进行详细分析,其中0通道子目镜中心和边缘视场信噪比分别为57.19dB、47.2dB,其它通道相应信噪比均有所下降。在物镜、目镜分离情况下,对非成像光源、由机械结构产生的二次杂光进行了分析。综合分析表明,系统在±2°范围内可成清晰图像,且图像中心信噪比高于边缘。最后,通过实验分别对中心和边缘子目镜系统成像,证实了上述分析结果的正确性。  相似文献   
188.
1用户侧电能管理系统的功能用户侧电能管理系统的功能包括以下方面:电能分项分户计量/3级计量,电能质量监测,节能自动化控制,能源审计,系统集成。1.1电能分项分户计量/3级计量主要包括建筑用电的分项分户实时在线计量;企业总厂级(电能总表)、车间级、重点用电设备3级层次的电能实时在线计量;用能诊断;节能潜力分析和节能效果验证。1.2电能质量监测主要包括配电回路无功功率、功率因数、谐波、温度、压力等有关电能质量的数据实时在线监测。节能自动化控制  相似文献   
189.
岳明  博涛 《数码》2004,(10):104-111
缺少了娱乐,人类将会怎样?我们不得而知,但肯定是一件很可怕的事情,没有了手机,人类将会怎样?我也不敢去想,至少我现在希望终生与它形影不离。如今,聪明的手机厂商将这两种我们不可或缺的东西融为一体,娱乐手机应运而生。影音作为娱乐业中最重要的部分,当然首当其冲,于是,娱乐手机身先士卒者,影音也。  相似文献   
190.
岳明  天天 《数码》2004,(11):56-64
如果说拍照手机的诞生打破了传统手机设计的格局.那么百万像素拍照手机的出现就是引发手机再次革命的新导火索。随着科技的发展.全能型数码终端成为未来个人随身设备的发展方向.而手机这个与我们密不可分的随身便携设备则成为了各种新技木普及化的最佳登陆平台。目前手机市场上最具发展力的新生功能莫过于摄像.拍照功能.究其原因主要是因为目前手机上的拍照功能尚未完善.还不能满足大多数用户的需求。正因如此.各大手机厂商纷纷将目光投向这一领域.希望借助摄像头像素的提升来打破产品日趋同质化的尴尬境地?于是.百万像素手机诞生了,众所周知.日本的拍照手机一直在业界有口皆碑。百万像素拍照手机早在2003年便开始在日本肆虐”.韩国手机在2004年也开始发威,三星、LG等厂商推出了多款百万像素拍照手机.三星甚至宣布近期将会推出一款500万像素的拍照手机。现在我们终于不用再羡慕那些隔海相望的近邻们了.因为我们的百万时代已正式来临!  相似文献   
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