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1.
随着技术的进步,锰铁作为钢的脱氧剂和添加剂,要求其所含杂质极少,特别是碳和磷。以前用湿法生产的电解金属锰,火法生产的中碳锰铁、低碳锰铁作钢的脱氧剂和添加剂。虽然电解金属锰的锰品位高,硅、碳含量低,但氧、硫含量和生产成本均高;中低碳锰铁虽然较便宜,氧、硫含量低,但要达到低碳、低硅、低磷还是很困难的。生产中低碳锰铁用含碳少的硅锰作中间合金,用锰矿脱去硅锰中的硅。若使中低碳锰铁的碳含量低,硅锰的硅必须高,从而增  相似文献   
2.
采用 FZ 和 CZ 法生长出了掺氮硅单晶,由红外(IR)吸收法和活化分析法测得氮的浓度为0.6~7×10~(15)原子数 cm~(-3)。根据压痕玫瑰花纹观察结果表明掺氮硅单晶对位错的钉扎作用比普通硅单晶更强。经退火热处理后,氮的红外吸收峰值的降低,CZ 硅单晶比 FZ 硅单晶更为显著。这暗示了氮原子与杂质氧的紧密结合,从而成为氧沉淀的核心。发现杂质氮  相似文献   
3.
本文所介绍的采用氧化钡——二氧化钛系列陶瓷介质谐振器来稳频的GaAsFET(砷化镓场效应晶体管)集成振荡器,向人们提供了小型低噪声微波功率源。最近研制的陶瓷其膨胀系数与介电常数的温度系数相互补偿,因而谐振频率的温度系数很小。在6千兆赫时可获得输出为100毫瓦、效率为17%、频率温度系数小到2.3ppm/℃的振荡器。由于稳定,调频噪声电平还可减小30分贝。作者对振荡器和介质谐振器的动态特性作了精确测量,以决定等效电路表达式;提出了建立在这些等效电路表达式基础上的大信号设计理论,以求得振荡器与稳定介质谐振器之间的最佳耦合条件。本稳定振荡器的性能足以满足微波通信系统的需要  相似文献   
4.
系统分析 U dim et5 0 0合金经由 80 0℃和 90 0℃不同应力条件下的蠕变行为规律 ,并结合显微组织分析以揭示合金的蠕变变形行为。结果显示 ,合金很快达到稳态蠕变阶段 ,随后马上进入蠕变第三阶段 ,即蠕变过程主要由加速蠕变控制。组织分析表明 ,高温蠕变过程中γ′强化相粗化 ,晶界相的析出及加宽 ,σ相的析出可能是导致蠕变加速的主要原因  相似文献   
5.
系统分析Udimet500合金经由800℃和900℃不同应力条件下的蠕变行为规律,并结合显微组织分析以揭示合金的蠕变变形行为。结果显示,合金很快达到稳态蠕变阶段,随后马上进入蠕变第三阶段。即蠕变过程主要由加速蠕变控制。组织分析表明,高温蠕变过程中γ’强化相粗化,晶界相的析出及加宽,σ相的析出可能是导致蠕变加速的主要原因。  相似文献   
6.
味物质入口后与舌上皮味菌,味细及味受体相互作用,产生味感,再由与味觉相关的七跨膜型蛋白质肽链与G蛋白介联协同作用,刺激蛋白受体偶联系统变化,诱导细菌电位变化,促进味蕾中特异的CNG-gust离子通导蛋白作用,将味觉信号经神传导给大给,完成味觉的分子生物学过程。(孙悟)  相似文献   
7.
迄今为止.笔者曾从经济中心管理职能入手.论述了包括日本在内的若干国家的主要城市以及城市体系.本文的目的是论述20世纪下半叶日本主要城市间的功能联系的发展变化。  相似文献   
8.
1 前言 火力发电的特点在于所使用的煤储藏量丰富、价格低廉稳定,尽管CO2排放量大,但火力发电仍与原子能发电一样,已成为日本基础能源长期的重要支柱.  相似文献   
9.
电力系统的可靠性灵敏度分析能识别电网的薄弱环节,通过对电网可靠性水平进行量化评估为规划提供参考。采用状态快速排序法来选取系统的状态空间,建立了基于状态空间的灵敏度计算模型,将灵敏度的计算过程与状态空间割裂开来,可根据确定的空间进行灵敏度分析。此方法实现了灵敏度高效计算。最后以IEEE-RTS79算例进行分析,并与截止故障重数方法进行了比对,验证了基于状态快速筛选的灵敏度计算方法的高效性。  相似文献   
10.
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