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1.
纳米晶硬质合金以其优异的性能在电子信息、汽车制造、航空航天、国防军事等领域被广泛应用。本文概述了近年来纳米晶硬质合金的发展状况,包括新型粘结相纳米晶硬质合金、无粘结相纳米晶硬质合金、梯度纳米晶硬质合金以及涂层纳米晶硬质合金等一系列新型纳米晶硬质合金,展望了纳米晶硬质合金在各个领域的发展前景和研发重点,为现代硬质合金材料及技术的发展提供新思路。  相似文献   
2.
薄层底水油藏确定油水界面位置困难,射孔完成法建立底水隔板存在技术限制,而冻胶泡沫兼具冻胶和泡沫的双重作用,选择性好、封堵能力强,控制该类油藏底水锥进问题具有优势。室内实验通过黏度法和改进的Ross-Miles方法对冻胶泡沫体系进行了优选,得到了体系的优化配方为:0.2%聚合物LA100+0.4%有机铬交联剂FH-7+0.25%表面活性剂SDS+N2。体系性能评价结果表明,随反应时间延长(0率24 h),体系黏度由11.6逐渐增至200.0 m Pa·s,泡沫综合值由2838.0增至11899.0 m L·min。随着冻胶逐渐成冻,冻胶泡沫稳定性逐渐增强。体系的注入压力高,阻力系数超过6.0。封堵能力强,封堵率超过93.8%;选择性优于冻胶,可智能识别高渗通道。玻璃填砂可视化物理模拟表明,在生产井的近井地带,冻胶泡沫优先进入水锥入侵通道和底水层,形成稳定的底水隔板,扩大底水波及体积,采收率增值为32.6%。  相似文献   
3.
氮化铝因高导热和绝缘性得到广泛应用,目前全球氮化铝应用市场处于高速成长期,对氮化铝的需求也在持续增长。氮化铝粉末是制备氮化铝陶瓷的关键原料,其性质对后续制备的氮化铝陶瓷性能有决定性影响。本文整理对比了微米级与纳米级氮化铝粉末的制备方法并对未来氮化铝粉末制备的研究方向和发展趋势提出了展望。  相似文献   
4.
对于在校大学生来说,利用暑假兼职是他们提前接触社会、积累工作经验的最佳时期,而这个时期对于即将毕业的学生来说,也是他们走出校园进入社会的关键时期。学生们在求职的过程中要谨防不法分子的一些骗局。  相似文献   
5.
6.
紫色土是我国的一种特殊土壤类型,是亚热带地区由富含碳酸钙的紫红色砂岩和页岩上的初育土,它主要分布于四川盆地。土壤中磷、钾等营养元素含量高具有成土速率快、生产性能高的优点,但其土层浅薄、结构性差和有机质含量低的特点使紫色土易受降雨和地表径流的侵蚀,致使坡面土壤氮磷元素迁移,加重三峡库区水体富营养化的风险。由于紫色土特殊的土壤孔隙结构特征,在径流淋失过程中壤中流的侵蚀作用不可忽视,从壤中流方面综述紫色土淋溶侵蚀的特征规律,为我国西南地区水土流失区治理提供科学依据。  相似文献   
7.
三峡工程是迄今为止世界上综合效益最大的水利枢纽,在发挥其巨大的防洪航运效益的同时也给库区周边的生态环境建设带来的新的问题。三峡库区生态环境的改善已经成为关系周边地区农业可持续发展以及长江三峡工程安全长久运行的大事,因此水文水土生态保持工作的研究对受生态环境问题困扰的库区具有重要的意义。从三峡库区小流域土壤氮、磷流失的影响因素及普遍特征规律进行了详细的综述,以利于科学的推进三峡库区的生态环境建设问题。  相似文献   
8.
综述了热界面材料的分类、组成,介绍了热界面材料的制备工艺和影响热界面材料性能的因素,重点讨论了填料的取向调控方法、不同种类填料间存在的协同作用以及填料表面改性等因素对材料性能的影响,最后对热界面材料的应用前景进行了展望。  相似文献   
9.
无线信道电磁干扰仿真系统的设计与实现   总被引:2,自引:1,他引:1  
分析了电磁干扰模型,采用语音信号与干扰信号线性叠加的方法,设计了无线信道电磁干扰仿真系统。采用基于ARM11的嵌入式系统设计了仿真节点,利用C/S模式构建了一个仿真无线通信网络,并重点阐述了仿真系统的软硬件实现方案。  相似文献   
10.
316系列柴油机在厂内进行试验时,多次发生起动马达齿轮与飞轮齿圈打齿故障,为杜绝故障再次发生,针对近期发生的某CHD316BV16柴油机打齿故障,从设计、零部件质量、装配方式及试验电源等方面进行逐项排查与分析。分析结果表明:起动柜起动瞬时输出电流过大,齿轮啮合间隙较大以及齿根处材料强度不足以承受起动瞬间的冲击载荷,是导致小齿轮断裂的主要原因。厂内改为采用蓄电池启动后,该故障未再发生。  相似文献   
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