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1.
通过改变光源的种类和数量,研究了UV光波长、强度以及辐照时间与TiO_2薄膜光致超亲水性的关系,发现随着UV光波长的减短和强度的增大,TiO_2薄膜达到超亲水性所需的辐照时间缩短,在波长为254nm,强度为3.81 mW/cm~2的UV光辐照下,只需0.5h就能使TiO_2薄膜达到超亲水状态。将超亲水状态的TiO_2薄膜置于暗处,其接触角逐渐增大,前几个小时的变化速率较快,两种TiO_2薄膜的初始变化速率相近,约为1.5°/h。本文还提出了定量表征光致超亲水性的参数_v,讨论了太阳光和人造光源的强度对光致超亲水性的影响的差别,为TiO_2薄膜实际使用中辐照条件的选择提供了参考依据。  相似文献   
2.
一、引言氧化锆具有同质多晶的特点,它存在三种与氟石结构有关的晶体形式。大约在1100℃以内单斜相是稳定的,当超过100℃的温度范围则转变为四方相。在材料制作时,一些氧化锆晶粒,以亚稳态四方相形式保留下来。在应力  相似文献   
3.
本文研究了 ZTA 等几种结构陶瓷材料在热循环与高温加荷循环条件下的疲劳应变和残余应变问题。为了综合考查应力和温度对应变的影响,对 ZTA 材料建立了应力—温度—应变(σ-T-ε)图,并且还推导出了ZTA 材料的全应变和残余应变的半经验公式。提出了结构陶瓷材料的高温机械设计参数—最大应变εmax和最大残余应变εRmax,认为这两个参数对于热机设计和应用有重要意义。  相似文献   
4.
研究了强度服从 Weibull 分布的材料的寿命问题。当材料受静载荷作用时,其寿命也服从Weibull 分布。对 Weibull 模数的估计推出了作者的最新研究成果。  相似文献   
5.
工程应力分布玻璃研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
工程应力分布(engineered stress profile,ESP)玻璃作为一种新型的增强玻璃引起了研究人员的广泛关注.综述了ESP玻璃的理论基础,介绍了ESP玻璃的几种制造工艺及其力学性能.总结了ESP玻璃较传统增强玻璃的优点:强度高,强度分散性低,抗表面损伤能力强及断裂前出现多重裂纹.针对ESP的研究现状,提出了ESP玻璃今后的研究方向:综合其它玻璃增强方法提高玻璃强度,采用微波混合加热或者电场辅助离子交换以缩短处理时间,降低工艺成本.  相似文献   
6.
我国绿色建材的研究与评价   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文简述了我国绿色建材的定义及其形成历程。介绍了我国主要建材产品水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷等的生产现状及存在问题。自20世纪80年代中期以来,我国主要建筑材料产品的产量一直高居世界第一。据初步统计,2002年我国水泥产量约为7亿吨、平板玻璃约为2亿重量箱、建筑陶瓷砖约为25亿平方米、卫生陶瓷约为5500万件,但在生产和使用过程中存在资源消耗大、能耗高、污染严重、生态功能差等问题。本文详述了我国绿色建材的研究、生产和使用的现状和发展,并根据我国国情提出了从建筑和建筑材料两个方面对建筑材料进行评价的设想,给出了相关的数学模型,试图建立起绿色建材的定量绿色度评价体系。  相似文献   
7.
建筑业是我国国民经济建设的支柱产业之一 ,预计到2010年 ,我国新建住宅可达到150亿平方米 ,公共与工业建筑及基础设施建设亦有长足发展。建筑玻璃作为围护、采光、节能、装饰等用途的多功能建筑材料 ,应不断发展以满足建筑业提出的新要求。本文就建筑玻璃的发展方向谈些个人的管见 ,希望能对建筑玻璃行业发展和建筑应用起到抛砖引玉的作用。一、对建筑玻璃的节能要求日益提高面对能源日见匮乏的资源形势 ,从可持续发展战略出发 ,开发新能源与节约能源并重是人类面对的共同课题。国际上 ,建筑能耗占总能耗的30 %~40 % ,建筑能耗…  相似文献   
8.
非线性有限元法解岩石、混凝土中钻孔附近的应力分布   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了探讨岩石、混凝土在膨胀剂缓慢增加压力作用下的开裂机理,本文对在膨胀剂作用下,混凝土中菱形和圆形钻孔附近的应力分布进行了非线性有限元计算。这一计算是根据实验得出的混凝土应力一应变曲线,取其三段直线进行简化模型实现的。有限元计算在KOSMIC-16PC上进行。该方法比弹塑性程序简便,易于在PC上实现,其结果也接近于实际情况。本方法可以提供研究开裂机理及岩石劈裂工程设计方面的计算,是一种非线性问题的简易解法。  相似文献   
9.
本文研究了玻璃材料强度Weibull统计的可靠性问题,建立了样本容量与置信水平和误差率的定量关系,指出玻璃弯曲强度数据与强度分散性指标的可靠性水平。作者进行了样本容量达230的大样本实验研究,实验结果与理论分析一致。本文的结论可以推广到一切符合Weibull分布的应用场合。  相似文献   
10.
一、引言评价结构陶瓷材料的高温性能对材料研究以及热机设计和应用具有重要意义。本文重点研究在高温热循环与高温加荷循环中的疲劳应变和残余变形。陶瓷材料在高温热循环与加荷循环中,因  相似文献   
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