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181.
非线性光学活性分子的EFISH研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
钱鹰  孙岳明 《功能材料》1997,28(6):637-640
非线性极化率是衡量非线性光学材料品质的主要指标之一,本文用电场诱导二次谐波方法测定了一种新型金属有机分子碘化(反式)-[1-二茂铁基-2-(N-十八烷基-4-吡啶基)乙烯]的二阶非线性极化率,研究表明该分子具有较强的非线性光学活性。  相似文献   
182.
岳明 《数码》2004,(10):114-115
自从Mac OS诞生之日起,“苹果”这个名词便成为了IT艺术的代名词,很多用户买Mac OS的本本,最大的理由就是为了它梦幻般美丽的界面。如今,随着PC上的界面主题软件的丰富,在PC上模拟Mac OS主题界面再也不只是梦想。  相似文献   
183.
活性氟化钾的生产工艺及其工业化   总被引:2,自引:2,他引:0  
本文简要介绍了以无水氢氟酸、碳酸钾等为原料生产活性氟化钾的生产工艺,提出了工业化生产过程中的设备选型及工艺控制要点。应用该工艺生产的氟化钾,其含量可达98%以上,粒度可达74μm以下,可以满足目前有机氟化过程对氟化钾的活性要求  相似文献   
184.
岳明 《清洗世界》2013,29(2):44-48
介绍了工业清洗的施工过程。对工业清洗施工前的准备工作、现场的组织、人员分配等进行了简明扼要的叙述。并对清洗的现场施工各工序步骤的受控因素进行了详细的论述,以达到提高施工质量和效率的目的。  相似文献   
185.
采用SPS(放电等离子烧结技术)制备了La(Fe11.2Co0.7Si1.1)B0.25合金,并进行了不同时间的热处理。利用XRD及SEM检测了合金的相结构及组织结构,同时对合金的等温磁熵变和绝热温变进行了研究。结果表明,随热处理时间的增加,合金的α-Fe相逐渐减少,主相La(Fe,Si)13相逐渐增加,其等温磁熵变和绝热温变也都逐渐增加。  相似文献   
186.
187.
岳明  王创业 《现代矿业》2014,(3):25-27,4
采用FLAC3D数值模拟软件就不同采高下覆岩移动的规律进行了分析,为神东矿区安全采煤及其地面保护提供理论依据。研究结果表明:在相同开采条件下,上覆岩层的下沉量有随采高增加而增加、随离煤层距离增加而减弱的趋势。模拟结果中,距离煤层较近的覆岩位移突然增大,出现切落式下沉现象,可能为关键层破断引起;而距离煤层较远的覆岩并未出现此种现象,只为缓慢下沉,可能覆岩未破断,仍然起到支撑作用。  相似文献   
188.
采用超声化学法在介质中分解五羰基铁得到纳米Fe颗粒包覆Nd-Fe-B的复合磁粉,并采用放电等离子烧结(Spark Plasma Sintering,SPS)制备出Nd2Fe14B/a-Fe双相复合磁体。研究了Fe(CO)5的加入量对颗粒的包覆量、复合磁粉显微形貌、磁体微观结构及磁性能的影响。结果表明,五羰基铁溶液的加入量为15ml(Fe与Nd-Fe-B的名义质量比为1:4)时所制备的磁体具有较高的磁性能:Br=0.959T,Hci=693.3kA/m(8.71kOe),(BH)max=141.93kJ/m^3(17.83MGOe)。适当的Fe(CO)5加入量对烧结磁体的剩磁和最大磁能积有增强作用,而软磁性相的分散程度则对磁体的矫顽力有较大影响,当软磁性相含量不断增加,由于其表面吸附的氧的增加,导致磁体性能下降。  相似文献   
189.
超声化学-放电等离子烧结制备Nd2Fe14B/α-Fe双相复合磁体   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用超声化学法在介质中分解五羰基铁得到纳米Fe颗粒包覆Nd-Fe-B的复合磁粉,并采用放电等离子烧结 (Spark Plasma Sintering, SPS)制备出Nd2Fe14B/α-Fe双相复合磁体.研究了Fe(CO)5的加入量对颗粒的包覆量、复合磁粉显微形貌、磁体微观结构及磁性能的影响.结果表明,五羰基铁溶液的加入量为15ml(Fe与Nd-Fe-B的名义质量比为1∶4)时所制备的磁体具有较高的磁性能:Br=0.959T,Hci=693.3kA/m(8.71kOe),(BH)max= 141.93kJ/m3(17.83 MGOe).适当的Fe(CO)5加入量对烧结磁体的剩磁和最大磁能积有增强作用,而软磁性相的分散程度则对磁体的矫顽力有较大影响,当软磁性相含量不断增加,由于其表面吸附的氧的增加,导致磁体性能下降.  相似文献   
190.
利用放电等离子烧结技术(SPS)制备烧结钕铁硼磁体SPS NdFeB。为了更好地理解SPS Nd-FeB磁体的磁硬化机理,利用振动样品磁强计研究了SPS NdFeB磁体在室温下的磁化和反磁化过程。结果表明,在强度为800kA/m的较低外加磁场和强度为1760kA/m的较高外加磁场下的磁化特征明显不同,前者可称为形核控制模式,后者则为钉扎控制模式。比较样品的磁化过程和反磁化过程的曲线,发现样品的矫顽力大小等于样品磁化过程钉扎场的大小。  相似文献   
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