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21.
张洁  陈斐 《包钢科技》2012,38(3):64-66,69
文章介绍了步进式加热炉炉底水管包扎料结构特点,针对炉底水管温度较高、温度梯度较大、承重运动、碰撞频繁导致包扎料容易受损的现状,提出强化薄弱环节、改进施工工艺、严格烘炉曲线、控制初期生产强度等应对措施,实践表明,解决了困扰多年的技术难题,取得明显的社会效益和经济效益.  相似文献   
22.
通过对侧扫声纳各类数据的特点分析及用户需求分析,基于ERSI公司推出的GeoDatabase模型,采用UML和Case工具,后台采用Oracle10g和ArcSDE建立侧扫声纳数据库,将侧扫声纳调查过程中获取的所有矢量数据、栅格数据、属性数据以及经过加工处理后的各类数据、成果数据、元数据存储在统一的数据库中,通过建立数据库的空间关系、开发数据库查询检索功能,建立标准化数据库管理模式,满足用户对侧扫声纳数据的多样化查询检索和空间分析需求,实现侧扫声纳数据的科学化、标准化和可视化管理。  相似文献   
23.
序列比对算法是生物信息学中重要的研究方向之一。提出了一种基于信息素智能更新的蚁群双序列比队算法,该算法利用历史最优信息来更新信息素,避免出现早熟现象,加速算法的后期收敛。实验表明该方法是有效性和可行的。  相似文献   
24.
马贤杰  陈斐  刘丹  贺昕  滕海涛 《贵金属》2020,41(S1):120-124
制备6N高纯金的过程中需要对金电解液进行净化。选择2种阳离子树脂进行实验,并研究金电解液pH值和浓度对净化效果的影响。结果显示,当pH=3,电解液浓度为90 g/L时,001×7型大孔型强酸性阳离子交换树脂对电解液的净化效果最好。净化后的电解液制备出的高纯金纯度达到6N。  相似文献   
25.
26.
一、防排烟问题代表们就高层建筑防排烟设计中的六个主要问題进行了热烈的讨论: 1.加深了对《高层民用建筑设计防火规范》的理解并提出了一些建设性意见,代表们希望,今后空调行业应在消防主管部门的支持下进一步加强防排烟基础理论的研究:根据各地区不同类型高层建  相似文献   
27.
多孔陶瓷因具有孔隙率高、体积密度小、比表面积大等独特的表面物理特性而被广泛应用于保温材料、炉膛材料、热障涂层材料、高温烟气过滤材料等,研究多孔陶瓷导热机制并给出其有效热导率的计算方法既是重点又是难点。本文总结了国内外研究的多孔陶瓷热导率的影响因素,概述了多孔陶瓷有效热导率的计算方法,并重点分析了不同显微结构的不同计算方法。针对不同的应用领域对材料热导率的不同要求,提出通过控制显微结构控制热导率是今后多孔陶瓷热导率研究得发展趋势。  相似文献   
28.
为了能够利用YAG优异的性能开发出更多的功能材料,通过调整无压烧结技术工艺参数成功制备YAG多孔陶瓷材料。结果表明:1500℃烧结的YAG多孔陶瓷的气孔率与1550℃烧结的陶瓷相近,但是1550℃制备的陶瓷具有较多烧结颈使抗压强度较高。保温2 h的样品与保温1 h的样品进行对比表明,保温2 h样品包裹气泡长大使气孔率高,液相较多颗粒联接牢固使抗压强度高。升温速度为5℃/min制备的陶瓷比升温方式10℃/min制备的陶瓷气孔率和抗压强度都高。在800℃排碳所制备的样品的气孔率和抗压强度都比1000℃排碳的高。通过分析工艺参数与性能之间的内在联系,得出烧结温度为1550℃,保温2 h,升温速度为5℃/min,800℃排碳时间1 h制备的YAG多孔陶瓷材料较为适合,其材料气孔率为59.4%,抗压强度为8.55 MPa。  相似文献   
29.
采用场辅助合成技术实现了Eu~(2+)掺杂Sr Si N_2的红色荧光粉的快速合成。结合X射线衍射图谱、扫描电子显微镜和荧光光谱仪测试技术,研究了合成温度和保温时间对产物的晶体结构、微观形貌、光致发光和热猝灭性能的影响。结果表明:在合成温度为1250℃,保温时间为6 min时,所合成的样品为纯相Sr Si N_2结构,具有较高的结晶度。PL光谱数据表明,提高样品的结晶度,其发光强度明显得到提高,并且利用场辅助合成技术合成的样品的热猝灭性能要优于传统的高温固相法。  相似文献   
30.
Li_8ZrO_6为高含锂化合物,具有低成本、高安全性、高电压平台、高理论质量比容量(220 m Ah/g)等优点,是一种理想的锂离子电池正极材料。针对目前传统固相烧结法存在的烧结温度高、烧结时间长等问题,本文首次提出采用电场辅助烧结技术(FAST)来实现Li_8ZrO_6的低温、快速烧结,通过优化工艺制备出了高纯度Li_8ZrO_6电极材料。重点研究了FAST烧结工艺参数(烧结温度、烧结时间)以及原料锂锆比对产物化学组成和晶相结构的影响,确定了Li_8ZrO_6的最佳烧结工艺为:原料锂锆比9:1,烧结温度800°C。与传统常压烧结方法相比,电场辅助烧结大大降低了烧结温度,缩短了烧结时间,同时也提高了Li_8ZrO_6的纯度。Li_8ZrO_6材料的快速烧结制备和性能研究将为新型锂离子电池正极材料的发展提供科学依据及有益借鉴。  相似文献   
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