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41.
本文从提高卫星数字广播电视抗干扰能力入手,设计了一套卫星数字广播电视抗干扰监控系统,从多个方面分析了我国卫星数字广播电视播出和接收环节所面临的问题,并针对涉及的关键性技术进行了细致的分析和探讨.  相似文献   
42.
近几年随着我国公路建设的迅速发展,从而公路通车量逐步增多,桥梁数量也随之增加,道路桥梁工程管理是非常重要的。文章就近年来我国道路桥梁的施工管理作出探索,希望对我国的道路桥梁建设事业有所裨益。  相似文献   
43.
不同形貌Al2O3粉体的制备及对YAG:Ce3+光学性能的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
3~5μm的片状α-Al2O3是白光LED用荧光粉的良好基材。采用水热-热解法控制合成出不同形貌α-Al2O3粉体。以自制的3种形貌氧化铝及市售Y2O3,Ce2O3为原料,AlF3为助溶剂,采用高温固相法合成钇铝石榴石(YAG:Ce3+)黄色荧光粉。结果表明,通过控制不同的添加剂,控制反应条件,可以实现对α-Al2O3粉体形貌和粒径的控制。  相似文献   
44.
以Al(NO3)3·9H2O、尿素为原料,以PEG2000为表面活性剂,采用水热-热解法合成纤维状氧化铝粉体。用XRD、SEM对产物进行表征,研究了不同水热时间、pH值、硝酸铝浓度、PEG2000添加量及铝源等因素对纤维状α-Al2O3粉体结晶状况、晶粒尺寸、晶体形貌的影响,分析了合成反应机理。实验结果表明:PEG2000添加量是影响反应体系得到纤维形貌产物的关键。  相似文献   
45.
李兆  赵西成  江元汝  徐克  赵亚娟 《功能材料》2013,(18):2663-2667
以硝酸铝和尿素为原料,聚乙二醇2000为表面活性剂,氟化铝为添加剂,水热-热解法得到规则片状氧化铝粉体,以该氧化铝为原料合成YAG∶Ce3+黄色荧光粉。通过XRD、SEM、FM等对产物进行表征。结果表明,120℃水热反应24h,加入适量氟化铝高温煅烧可以获得粒径3~4μm,厚度0.2~0.3μm的规则六边形片状氧化铝。氟化铝添加剂对氧化铝的形貌粒径控制起到重要作用,自制片状α-A12O3粉体适合作为白光LED用铝酸盐荧光粉基质。  相似文献   
46.
随着广播电视事业的发展,广电总局围绕建设城市信息化平台和家庭多媒体终端,搭建了覆盖全国范围的传输、交换大平台,使广电网从单一传输广播电视节目的行业网,发展为可以承载视频、语音、数据的多功能综合性信息化基础网络。随着网络的不断扩大,有线电视业务也得到迅速发展,目前已逐渐深入到乡镇一级,同时数据量也随之成倍增加,数据的安全可靠也成为相关部门日益关注的重点,在介绍数据安全的同时提出了基于网络的数据备份恢复方案,为各级部门提供借鉴。  相似文献   
47.
赵西成  李兆  王力  苗波波 《应用化工》2014,(2):343-345,352
综述了国内外关于微波热解技术应用的研究进展,探讨了生物质、污泥、矿物燃料等通过微波加热制取高附加值化学品的方法及其机理,并且微波热解存在非热效应,是一条值得探索的资源有效利用的高效热解方法。  相似文献   
48.
CFG桩复合地基目前广泛应用于土木工程各个领域,对其桩-土共同作用机制的研究具有重要意义。通过对CFG桩复合地基在安徽蚌埠某高层建筑中现场测试项目的资料分析,得出了CFG桩的桩-土应力分担的变化规律。测试结果显示,随着外加荷载的增加,桩-土应力比比例增加。当施工荷载为250kPa时,桩-土应力比为26并趋于稳定。  相似文献   
49.
王熙  王亚楠  李兆 《当代化工》2023,(4):821-825
氢气作为新能源被广泛利用,电解水制氢是未来氢能源利用最具潜力的手段,因此开发具有低过电位、高活性和稳定性的电催化剂来提升电解水体系的转化效率是制备氢能的关键。采用水热法制备NiCuP负载泡沫铜催化剂,通过X射线衍射仪、扫描电子显微镜及电化学工作站对复合催化剂进行物相结构、微观形貌及电化学催化性能表征。结果表明:在140℃,水热合成18 h制备出晶粒分布均匀的三维树枝状催化剂,催化剂主要由晶态金属镍、晶态Ni2P、晶态Cu3P构成。对NiCuP负载泡沫铜电极进行电化学分析,当电流密度为10 mA·cm-2时NiCuP负载泡沫铜电极的过电位为144 mV;在电流密度为100 mA·cm-2时NiCuP负载泡沫铜电极的过电位为254 mV,均比空白电极低,表明NiCuP基催化剂具有一定的催化活性。三维树枝状形貌NiCuP负载泡沫铜复合催化剂的形成增加了活性位点数,大大提高了析氢效率。  相似文献   
50.
采用微波加热法制备了SrWO4:Sm3+红色荧光粉,并通过X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)及荧光光谱仪(PL)对产物的物相结构、表现形貌及发光性能进行表征。结果表明:Sm3+的掺杂均没有改变SrWO4的晶体结构并成功掺入,所制备的SrWO4:Sm3+荧光粉颗粒为微米级,该荧光粉能够被403 nm激发,在红光区域有较好的发射,SrWO4:0.07Sm3+荧光粉性能最好,色坐标位于(0.600 9,0.394 7),荧光粉均可发射出纯净度高、饱和度较高的红光。微波快速条件下制备得到的SrWO4:Sm3+有望作为红色荧光粉应用于白光LED中。  相似文献   
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