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71.
等离子体喷涂氧化钛涂层的生物活性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以纳米TiO2粉末为喷涂原料, 采用大气等离子体喷涂技术在医用钛合金上制备氧化钛涂层. 利用酸和碱溶液对氧化钛涂层表面进行生物活化处理, 体外模拟体液浸泡实验考察涂层的生物活性. 采用XRD、SEM、FTIR、EDS等测试技术对改性前后氧化钛涂层的生物活性进行表征. 结果表明: 氧化钛涂层和钛合金基体的结合强度较高, 其值高达40MPa, 涂层的耐模拟体液腐蚀性优于钛合金. 酸和碱溶液表面改性后的氧化钛涂层经模拟体液浸泡可在其表面生成含有碳酸根的羟基磷灰石(类骨磷灰石), 显示良好的生物活性. 相似文献
72.
文章提出了基于Web平台的高校开放实验室管理信息系统的设计思想,介绍了系统的结构设计与功能划分,着重讨论了在实现过程中涉及到的技术。结合一个具体的应用给出了基于Browser/Server结构数据库管理信息系统的解决方案。 相似文献
73.
目前,塑料瓶盖常用生产方法为注塑法,其特点是产品具有比较好的外观及内在质量,其缺点是外观留有浇口痕迹,只有用机械方法(手工)二次加工去除,这是由注塑法生产的工艺决定的。该工艺另一个缺点是生产效率低下,由于模具的模板面积有限,一模只能生产数个至数十个瓶盖,再有就是这种生产方法生产连续性差,工艺要求必须完成塑化→合模→注射→冷却→开模→脱模→合模→这个连续过程,在这个过程,注塑机完成塑化过程,而这个过程中每一具体过程与其再次完成这具体过程是有固定时间间隔的,所以说生产间歇生产,但其设备投资比较小,所需配套设备也较少,适合小批量生产。 相似文献
74.
针对并行深度卷积神经网络算法在大数据环境下存在冗余特征计算过多、卷积运算性能不足和参数并行化合并效率低等问题,提出了基于Winograd卷积的并行深度卷积神经网络优化算法。首先,该算法提出基于余弦相似度与归一化互信息的特征过滤策略,通过先筛选后融合的方式消除了通道间对于冗余特征的计算,以此解决了冗余特征计算过多的问题;然后,结合MapReduce提出了并行Winograd卷积策略,通过使用并行化Winograd卷积运算替换传统卷积运算的方式来提升卷积运算的性能,以此解决了卷积运算性能不足的问题;最后,提出基于任务迁移的负载均衡策略,通过动态负载迁移的方式来均衡集群中各节点之间的负载,降低了集群总体的平均反应时长,以此解决了参数并行化合并效率低的问题。实验表明,WP-DCNN算法显著降低了DCNN在大数据环境下的训练代价,而且对并行DCNN的训练效率也有大幅提升。 相似文献
75.
应用微波技术检测天然气管道泄漏 总被引:2,自引:2,他引:0
传统的输油管道泄漏诊断方法对于可压缩性强的天然气管道泄漏诊断难以适用。为此,提出了基于微波技术与导波理论的天然气管道泄漏检测方法:把天然气管道当作圆形波导管,在管道两端分别安装微波信号发射和接收装置,利用微扰天线进行发射和接收微波信号;根据电磁波理论,在满足一定条件的前提下,微波可以顺利地在管道中进行传输。当管道出现裂纹、破损时,微波特性将会发生改变,通过分析接收信号的变化情况可以判定管道是否发生泄漏,并进行定位计算。实验证明,该方法是可行的,从而为天然气输送管道泄漏检测提供了新的方法。 相似文献
76.
77.
北京西单街景改造工程含三个部分 ,第一部分为九座天桥 ,其中三座跨越 70 m红线的西单北大街 ,一座跨越 5 0 m红线的辟才胡同 ,其余 6座分别位于西单北大街东西两侧。使西单北大街实现了规划中的二层步行系统 ;第二部分为一幢180 0 0 m2 商场 ,位于西单西侧商业区 4#地 ,东临西单北大街 ,建筑布局呈凵型 ,主体位于基地西侧 ,三层 15 m高 ,南北西侧设连廊与西单二层步行系统相连 ,并围合出一片约 1万 m2的前广场 ;第三部分为沿西单北大街两侧的便道铺装及固定设施。作为北京市政府迎接建国 5 1周年的重点工程 ,时间非常紧迫 ,设计任务的提出… 相似文献
78.
79.
采用Green函数和复变函数方法研究了界面上任意形柱状孔洞对SH波散射的远场解。取含有任意形凹陷的弹性半空间,在其水平表面上任意一点承受时间谐和的反平面线源荷载作用时的位移解作为Green函数,按"契合"的方式构造出两种不同介质交界面上任意形孔洞对SH波的散射模型,利用Green函数建立求解问题的第一类Fredholm积分方程组,求解散射波的远场位移模式和散射截面。通过算例,分析了不同材料组合情况下界面椭圆孔和方孔对SH波散射的远场特性。 相似文献
80.
以山茶花花瓣为模板,经硝酸铈溶液浸渍后煅烧,合成新型超薄CeO2分层介孔纳米片。采用X射线衍射(XRD)、场发射扫描电子显微镜(FESEM)、透射电子显微镜(TEM)、原子力显微镜(AFM)、紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis/DRS)、X射线光电子能谱(XPS)和氮气吸附-脱附等分析手段对样品进行了表征。结果表明所得样品是由厚度约为6nm的具有生物形态结构的萤石结构CeO2纳米片组成。制得的CeO2薄层表面存在大量介孔,其孔径集中分布于15nm左右。由紫外-可见漫反射吸收光谱可知,材料的吸收边较块体CeO2红移了约35nm,从而具有了更高的可见光催化活性。在阳光照射下表现出了较强的光催化活性,在90min内对亚甲基蓝的降解率可达98%,远高于普通块体CeO2。 相似文献