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91.
严铿  杨刚  赵勇  高莉华  陆建生 《焊接学报》2012,33(12):73-76,105
选用SiO2,TiO2,Cr2O3,CaF2,BaCl2共五种单组元活性剂以及由此五种单组元混合而成的YG304复合活性剂进行铝合金交流A-TIG焊工艺试验,并利用光谱仪检测焊接过程中的光谱,分析活性剂元素在电弧光谱中的分布规律.结果表明,五种单组分活性剂对焊缝熔深影响不同,且YG304混合活性剂增加焊缝熔深效果最好;电弧主要以Ar元素和Al元素谱线为主,不同活性剂的光谱频域分布差异显著;认为熔深增加的原因可能在于活性剂中各阳离子Si4+,Ti4+,Cr3+及Ba2+与氩电弧中电子复合,从而增大电弧温度和电弧力并最终增加熔深,并且由于各阳离子物理性能不一样而使增加效果不同.  相似文献   
92.
高莉  张发廷  王浪峰 《材料导报》2013,27(Z1):358-359,362
为获得致密的Sialon陶瓷材料,采用自制Sialon粉末,分别添加8.5%Al2O3-1.5%Y2O3和8.5%Si3N4-1.5%Y2O3(均为质量分数)系两种烧结助剂后进行充分混合,混合物粉末在钢模中冷压成两种压坯试样,然后在N2气氛中分别在1600℃保温4h和1550℃保温4h进行无压烧结.利用XRD、SEM等技术表征反应过程和产物特征.试样的体积密度分别达到最高值3.1 g/cm3和3.02 g/cm3;显微硬度分别为1639 HV/GPa0.5和1651 HV/GPa0.5.  相似文献   
93.
膦化物为高性能飞机燃油潜在的抗氧剂,能显著地改善飞机燃油的高温稳定性能。实验结果表明,在自由基抑制剂存在下,膦化物的氧化反应(>120℃)是通过膦化物与氧气的直接作用而进行,实验的热力学数据表明,膦化物的氧化反应是通过磷原子与氧气中氧原子间电荷部分转移形成过渡态而进行的;极性溶剂可降低反应的活化能,取代基则对活化能的影响较小。  相似文献   
94.
针对核筒悬挂结构,建立了三维有限元模型,并且考虑材料非线性,在耦合地震的作用下,进行了弹塑性时程分析,得到了结构不同部位各节点的响应。将结果与单维地震作用下的结构响应进行比较,总结了耦合地震作用下悬挂结构响应的规律,对悬挂结构进一步的抗震研究和设计提供参考。  相似文献   
95.
余碧莲  张忠华  何姣霞  高莉 《安装》2001,(Z1):54-54,57
通过分析一些开展QC活动的较成功经验,探讨如何在建筑安装企业开展QC活动的具体办法.  相似文献   
96.
HI指数一直被用以判别高岭石的结构有序度,并被看作是影响高岭石插层反应程度的重要因素.本文以HI指数分别为1.25、0.71、0.52和0.18的高岭石为原料,用功能基团的红外光谱特征作为高岭石微结构的重要标志,总结层问微结构与结晶度指数的关系.在此基础上用极性有机小分子NMF对高岭石进行插层修饰,研究微结构特征对高岭石插层反应的影响.研究结果表明:红外吸收峰3696cm-1相对强度大小顺序与肼指数的顺序一致,而OH振动峰和Si-O振动峰的相对强度也存在一定的规律性.Si-O弯曲振动区吸收峰540cm-1、471cm-1、432cm-1强度差最大的龙岩高岭石(HI=0.52)最容易进行插层,其插层率可以达到99.8%,而强度差最小的大同高岭石(HI=0.71)反应最难进行.因此得出结论:仅以结晶度指数来判断插层反应进行的程度存在一定的局限性,而结合功能基团红外光谱的相对强度能更准确的对插层反应进行表征.  相似文献   
97.
1“普中技”的含义“普中技”是普及中等职业技术教育的简称,在东北电网是专指:“对从事电力工业主业,年龄在35岁以下,不具备技校及以上毕业水平的青壮年职工,按其所从事的专业,普及相当于技校两年制毕业水平的中等职业技术教育。”通过“普中技”,使其具备适应本岗位工作需要的必备知识和技能。2“晋中技”的必要性为什么要在东北电网开展“普中技”,主要源于电力企业属技术密集型行业,对职工群体素质要求比较高。随着科学技术的进步,现代工业企业中的技术工人越来越是体力劳动和脑力劳动相结合的智力型劳动者,他们的技术水平如…  相似文献   
98.
李挺  高莉  秦杰 《广东化工》2014,(7):125+127-125,127
文章综述了长玻纤增强聚丙烯复合材料的研究进展,包括玻纤含量、长度,玻纤表面处理,功能化聚丙烯的添加,注塑工艺等对复合材料性能的影响,并对该复合材料今后的研究进行了展望。  相似文献   
99.
本文结合北京通州体育中心游泳馆项目,阐述了结构拼装精度控制方法和胎架模搭建方法,主要探讨了网架结构的中心区与扩展区的拼接方法,最后针对拼装过程中的难点制订具体技术措施,为同类工程提供参考。  相似文献   
100.
以氧化镁和氯化镁为主要原料合成菱镁保温板,为研究养护温度和时间的影响,利用抗压强度、抗折强度、导热系数、体积吸水率等技术对菱镁保温板进行分析。结果表明,养护温度为20℃时,菱镁保温板的导热系数最低;温度为25℃时,其抗压强度最大,体积吸水率最低;30℃时,其抗折强度最大;在25℃养护温度下3d强度可达到28d强度的63%~65%。菱镁保温板的合适养护温度为20~25℃。  相似文献   
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