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131.
铜陵化工集团新桥矿业公司与长沙市长江生物技术应用研究所合作,采用细菌冶金法进行低品位铜矿选铜试验,已进入工业试验阶段。  相似文献   
132.
氮化硅陶瓷连接工艺及结合强度研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用由Y2O3,Al2O3,SiO2和Si3N4粉料配制的焊料对氮化硅陶瓷进行连接试验,探讨了组分、焊接温度、压力和保温时间对结合强度的影响规律。结果表明,结合层致密化程度结合强度的关键因素。随着焊料中α-Si3N4含量的增加,结合强度先升后降,在较高的温度下纯液态玻璃焊料容易从结合层流失,而对于氮化硅-玻璃复合焊料,高温加速了α-Si3N4和βSi3N4转变的动力。合适的压力可以保证焊料具有良好  相似文献   
133.
本文用玻璃焊料研究了氮化硅陶瓷的液相连接,探讨了组份(0~10wt%α-Si3N4)、温度(1450~1650℃)和保温时间(10~120min)对结合强度的影响规律.结果表明,α-Si3N4的加入提高了液态焊料的粘度,降低了焊料的流动性,导致结合强度下降.采用组份为不含α-Si3N4的纯氧化物玻璃焊料在1600℃、保温30min可以得到较为理想的结合强度.  相似文献   
134.
智能运输系统(Intelligent Transportation Sysrems/Commercial Vehicle Operations,ITS/CVO)是将有关车辆、道路及通讯系统应用于商用运输的领域.根据ITS-America对ITS/CVO的定义,ITS/CVO主要针对货运卡车,通过动态测重技术、车牌识别技术、车辆自动分类技术、车辆自动定位技术、车辆监控技术与相关无线通讯及电子数据交换技术,以增进车辆运输的安全性,并降低整体运输成本.  相似文献   
135.
为了降低氮化硅材料的成本,运用便宜的低纯度β-Si3N4粉末,通过无压烧结制备了氮化硅材料. 发现β-Si3N4粉末具有很好的烧结性能,得到的结构是由柱状颗粒和小球状颗粒形成的嵌套结构,结构组成均匀,没有晶粒的异常生长. 所得材料的抗弯强度为587MPa,韧性达到5.3MPa·m1/2,说明可在一般条件下使用.  相似文献   
136.
低纯度外β-Si3N4粉末的无压烧结及其性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了降低氮化硅材料的成本,运用便宜的低纯度β-Si3N4粉末,通过无压结制备了氮化硅材料,发现β-Si3N4粉末具有很好的烧结性能,得到的结构是由柱状颗粒和小球状颗粒形成的嵌套结构,结构组成均匀,没有晶粒的异常生长。  相似文献   
137.
地区调度开展MIS建设工作探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
0引言“八五”期间,我国电网调度自动化工作取得了丰硕成果,大部分调度自动化系统通过了实用化验收。电网调度自动化系统在保证电网正常运行、事故处理、负荷管理等方面起到了积极的作用,已成为保障电网安全、优质、经济运行不可缺少的技术手段。同时调度机构内各专业...  相似文献   
138.
严寒条件下X80钢管道全自动外焊焊缝组织与性能   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
在?30 ℃严寒环境下进行了X80管线钢MAG电弧多层多道焊接试验,研究了22 mm厚管线钢焊接接头的显微组织、拉伸性能、显微硬度以及低温冲击韧性. 结果表明,在严寒条件下采用高强韧焊丝获得的接头,其焊缝组织组成主要为针状铁素体和先共析铁素体,粗晶区存在大量板条状贝氏体铁素体;焊接接头硬度呈“M”形分布,粗晶区的大量板条状贝氏体铁素体是该区域显微硬度值最大的主要原因;焊接接头的平均抗拉强度为684 MPa,具有延性断裂的典型特征;接头韧性薄弱区集中于焊缝区域,其平均冲击吸收能量为83 J. 与常温焊接相比,由于严寒条件焊接提高了冷却速度,促进了针状铁素体和M/A岛状组织的析出,严寒条件下接头的抗拉强度和显微硬度增加,但焊缝区域低温断裂韧性显著下降;同时,严寒条件下施焊更易产生气孔缺陷.  相似文献   
139.
传动液中空气的析出与溶解影响传动系统的控制精度。传动液起到传递动力的作用,本身会溶解少量空气,溶解的空气随着压力的变化产生溶解和析出过程,破坏了液流的连续性,造成传动性能的下降,甚至影响传动系统的使用寿命。为此,基于斜压流模型,引入气体析出与溶解的气泡模型,建立传动管内的气液两相流含气率模型,考虑空气质量分数和体积分数,得到空化流动相关方程式。采用特征线法和一维有限差分法求解,获得了气液两相流主要参数的变化,包括空气析出与溶解时间常数、压力和温度对含气率的影响,并研究了含气率对体积弹性模量的影响。结果表明:传动管内的传动介质压力越大,空化程度越少;空气析出速率越小,含气率越低。传动介质受压引起其温度的变化;在空化区域,温度变化较小。当传动管内压力高于空气分离压时,传动介质的压力和体积弹性模量随含气率增大而减小;当压力低于空气分离压时,发生空化现象,含气率增加较快,但对体积弹性模量影响较小。  相似文献   
140.
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