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历史图画是中学历史教材的重要组成部分.近年来的高考对从图画中获取历史信息的能力考察也越来越多.然而在历史的学习中我们往往会忽略图画的重要性,那怕是对其处理也是比较简单肤浅.原因在于我们不知道该怎样具体的分析利用图画.这"不仪造成了知识的缺陷,无法形成完整的知识体系,更不利于对历史知识的深化和拓展".这就要求我们系统的掌握学习历史图画的知识. 相似文献
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以ZrO(NO3)2和N6H24Mo7O24·4H2O等为原料,采用湿化学法制备出立方相ZrMo2O8粉体.对前驱体在室温~800℃进行了TG-DSC测试,采用XRD、SEM对立方相ZrMo2O8粉体进行了分析观测.结果表明亚稳相立方ZrMo2O8的制备对热处理工艺十分敏感,采用湿化学法在450℃制各出单一立方相ZrMo2O8粉体,在室温~400℃热膨胀系数为-4.337×10-6K-1. 相似文献
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以硝酸氧锆和钼酸铵等为原料,采用水热法合成了超细立方相ZrMO2O8粉体.分别采用XRD,FT-IR及SEM对前驱体及所得产物的结构及形貌进行了分析和表征.结果表明采用水热法可以快速(15 h)合成出单一纯净的超细立方相ZrMO2O8粉体,颗粒尺寸约为100 nm×500 nm,所得粉体具有优异的负热膨胀特性,在室温~400℃温度范围内,其热膨胀系数为-5.185×10-6K-1,适合工业化生产. 相似文献
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为消除老旧街区火灾隐患,探索火灾防控方法,本文选取南京市范家塘街区为研究对象,采用层次分析法和GIS技术手段,分析了火灾隐患因子,并评估火灾综合风险程度。归纳出老旧街区建筑耐火等级低、街巷环境混乱、居民缺乏安全意识及消防设施不足等安全问题,并提出了应对策略。 相似文献
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采用前驱体分解法制备了高纯ZrWMoO8粉体。为获得ZrWMoO8/Cu复合材料,首先将ZrWMoO8与Cu按1:1的比例进行研磨获得混合粉,采用化学镀的方法获得ZrWMoO8与Cu比例为1:1的包覆粉,然后压片并在氩气气氛保护下于500℃烧结3 h获得复合材料。详细研究了复合材料的热膨胀性能并且发现包覆粉更适合制备ZrWMoO8/Cu复合材料。结果表明:烧结后,混粉制备的复合材料中部分ZrWMoO8发生了分解并且与Cu发生了反应,而以包覆粉制备的ZrWMoO8/Cu复合材料未检测出ZrWMoO8的分解产物。包覆粉制备的复合材料在25~250℃显示的热膨胀系数为3.3774×10-6℃-1,其相对密度达到90.6%。 相似文献
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采用前驱体分解法制备了高纯ZrWMoO8粉体。为获得ZrWMoO8/Cu复合材料,首先将ZrWMoO8与Cu按1:1的比例进行研磨获得混合粉,采用化学镀的方法获得ZrWMoO8与Cu比例为1:1的包覆粉,然后压片并在氩气气氛保护下于500℃烧结3 h获得复合材料。详细研究了复合材料的热膨胀性能并且发现包覆粉更适合制备ZrWMoO8/Cu复合材料。结果表明:烧结后,混粉制备的复合材料中部分ZrWMoO8发生了分解并且与Cu发生了反应,而以包覆粉制备的ZrWMoO8/Cu复合材料未检测出ZrWMoO8的分解产物。包覆粉制备的复合材料在25~250℃显示的热膨胀系数为3.3774×10-6℃-1,其相对密度达到90.6%。 相似文献
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用水热法并经570 ℃热处理6 h制备了ZrW2O8粉体,对水热法制备的前驱体进行了热重-差热分析.用X射线粉末衍射、扫描电子显微镜对ZrW2O8粉体的微观结构及形貌进行表征,结果表明:ZrW2O8粉体为单一α-ZrW2O8相,粉体颗粒为规则的长方体棒状,尺寸约为1.2μm×1.2μm×10μm.原位X射线粉末衍射分析表明:所得ZrW2O8粉体具有很好的负热膨胀特性,从室温到500 ℃,其热膨胀系数为-6.30×10-6 ℃-1;在150~175 ℃温度范围内发生了α-ZrW2O8向β-ZrW2O8相的转变. 相似文献
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