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51.
稀土贮氢合金的相结构与电化学性能 总被引:2,自引:0,他引:2
以稀土贮氢合金Mm_xMl_(1-x)Ni_(3.55)Co_(0.75)Mn_(0.4)Al_(0.3)(x= 0~0.5)为研究对象,通过调整两种混合稀土的比例来改变合金中La、Ce、Pr、Nd的含量,从而影响合金的相结构,分析合金相结构对电化学性能的影响规律。结果表明:所有合金的主相都为CaCu_5型结构的LaNi_5相,随x值的增加主相LaNi5的晶格常数a轴缩短,c轴变长,轴比增加,但晶胞体积不是线性递减的,在x=0.3时出现跳跃,晶胞体积较前后成分合金大;当x≥0.3时合金中出现AlLaNi4第二相,使得合金的放电能力减弱,但循环稳定性和高倍率放电能力却得到提高。综合比较,x=0.3时对应合金的综合电化学性能最好,合金具有较高的放电容量和充放电性能,放电电压平台较高,平台电压下放电持续时间较长。 相似文献
52.
签密方案在分布式协议中的应用 总被引:10,自引:2,他引:8
该文基于可验证秘密共享思想和对Zheng的签密方案的必要修改,首次构造了一种不需要可信中心的门限签密方案.它能同时达到门限签名和加密的双重目的,实现代价仅和门限签名相当,并具有非否认性质.该文对当前一些分布式密钥分配协议做了分析,并基于Naor的基本思想,重点利用签密方案设计了协议SC—DKDS.与其它协议相比,该协议在减低实现成本等方面更为有效,因为它不需要认证信道、秘密信道及复杂的零知识证明等.该文还在RO(Random Oracle,随机预言)模型中给出了以上协议的安全性证明. 相似文献
53.
随着电信业务的快速发展对传输带宽的需求也大幅提升,基于大容量、高速率密集波分系统光传送网的应用也越发广泛,其安全稳定的运行直接关系到用户的感知和电信运营商各类业务的正常发展。在影响密集波分系统安全性的因素中,光缆线路出现故障的影响无疑是最大的。通过光线路自动保护倒换系统(Optical Line Auto Protection Equipment以下简称OLP)的应用,仅需增加光切换开关及光放设备,就可实现波分光传送网的实时动态保护,其技术成熟,投资低,在高速率波分光传送网未来一段时间的发展中,是一种很好的解决方案。 相似文献
54.
55.
三维激光扫描技术是近年发展的一项非常先进的高新技术,作为一种新型的测量技术,它可以快速扫描被测物体,获得高精度的点云扫描数据。当然,三维激光扫描技术在地形的测量中也存在一些缺陷,例如测量中数据被毁坏,存在扫描盲区等,一旦这些问题在测量中出现那么就会对下面的工作产生影响。基于此,本文就三维激光扫描技术的理论和三维激光扫描技术在地形地质的测量中的应用进行了介绍和分析,希望可以通过这篇文章为读者提供一些略有成效的意见。 相似文献
56.
计算机及网络的飞速发展,促进了计算机的普及与发展。但是计算机设备由于使用不当或意外受损,出现故障是难免的。因此,计算机主要硬件分析与的维修已成为企业或单位现代化建设与发展的重要部分。 相似文献
57.
关于对Shrinking Generator及Self-Shrinking Generator的熵漏分析 总被引:3,自引:0,他引:3
本文主要针对文献[1]、[2]先后于93和94年分别提出的两种新的流密码体制(即收缩序列产生器ShrinkingGenerator与自收缩序列产生器Self-ShrinkingGenerator),运用概率统计等数学工具和有关密码学理论进行了熵漏分析。首先利用统计分析方法,构造出了与上述密码机制的输入序列有较大符合优势的拟合序列,进而,运用文[3]中提出的快速相关攻击方法,可以破译自收缩序列体制,部分攻破收缩序列体制。本文附有具体实验,且实验结果与理论结果基本吻合。 相似文献
58.
通过恒温氧化实验研究氢化锆在O2中,450~600℃温度范围内的氧化行为,分析温度和时间对氧化膜生长速度的影响规律。结果表明,氢化锆在O2中450~600℃温度范围内,表面形成氧化膜厚度的平方(D2)与时间(t)的关系曲线呈良好的线性关系,氧化反应动力学符合Wagner理论模型中的抛物线生长规律。氧原子在氧化膜中的扩散过程为氧化反应的控速步骤。扩散系数与温度遵循Arrhenius定律,扩散激活能为18724.5J/mol,据此判断氧原子在氧化膜中的扩散机制以晶界扩散占主导。 相似文献
59.
60.
利用微弧氧化技术在电解液中加入不同含量的铈,制备了阻氢性能良好的二氧化铈稳定氧化锆(ceria-stabilized zirconia, CSZ)陶瓷膜。利用涂层测厚仪、涂层附着力自动划痕仪、扫描电子显微镜、X射线能谱仪、X射线衍射仪、X射线光电子能谱仪和真空脱氢实验对膜层的厚度、结合力、形貌、相结构、元素化学价态和膜层的阻氢性能进行了测试和表征。结果表明:CSZ陶瓷膜主要由单斜相氧化锆(m-ZrO2)、四方相氧化锆(t-ZrO2)和t-Zr0.82Ce0.18O2组成。随铈浓度的增加,膜层厚度逐渐增加。当铈浓度为9mol%时,陶瓷膜厚度为135.5 μm,结合力为52.46 N,膜层具有优异的阻氢性能,阻氢渗透因子为19。铈的加入抑制了t-ZrO2向m-ZrO2的相转变,促进了高温稳定t-ZrO2的生成。 相似文献