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101.
利用高分辨透射电子显微学方法,研究了复杂合金相ξ'-Al-Ni-Rh和ξ-Al-Ni-Rh相中一种特殊类型面缺陷.这种面缺陷的晶体学特点是,其结构特征不仅涉及描述通常晶体中面缺陷的平移矢量,而且还涉及原子团簇之间的位置交换.而后者通常出现在不具平移周期性的准晶中,称为相子缺陷.研究表明,这种特殊的面缺陷不仅呈现随机分布状态,也可周期性排列形成新的大晶胞调制结构.此外,本文还将报道与这种特殊面缺陷相关的晶界、畴界、孪晶、层错等面缺陷的研究.  相似文献   
102.
本文略述了近来用高分辨电子显微术及其模拟技术,解析Ta2O5和(Ta2O5)1-x(TiO2)x的晶体结构的进展,并揭示了(Ta2O5)1-x(TiO2)x固溶体中由于Ti离子有序占据八面体位置所形成的调制结构和介电性能之间的关联.  相似文献   
103.
本文利用反射式高能电子衍射(RHEED)、高分辨透射电镜和选区电子衍射方法,系统研究了Si(111)衬底上制备高质量氧化锌单晶薄膜的界面控制工艺.发现低温下Mg(0001)/Si(111)界面互扩散得到有效抑制,形成了高质量的单晶镁膜,进一步通过低温氧化法和分子束外延法实现了单晶MgO缓冲层的制备,从而为ZnO的外延生长提供了模板.在这一低温界面控制工艺中,Mg膜有效防止了Si表面的氧化,而MgO膜不仅为ZnO的成核与生长提供了优良的缓冲层,且极大地弛豫了由于衬底与ZnO之间的晶格失配所引起的应变.上述低温工艺也可用来控制其它活性金属膜与硅的界面,从而在硅衬底上获得高质量的氧化物模板.  相似文献   
104.
针对变电站施工作业人员安全管控效率低、缺乏整体评价的现状,提出了一种变电站施工作业人员安全管控及评价方法.设计了相应的安全管控及评价系统.描述了该系统分层式的结构,分析了人员安全管控的技术内容.提出了以人员面部信息为索引的人员安全管控信息存储和管理方法,以及变电站施工作业人员安全管控指标的量化方法、人员安全评价方法.从...  相似文献   
105.
利用宽带飞秒振荡器作为激发光源搭建了双光子荧光显微成像系统,在飞秒脉冲的宽带激发下,测量了罗丹明B溶液的双光子荧光光谱,开展了罗丹明B固体样品的双光子荧光显微成像研究。在双光子荧光显微成像研究中,通过调节激发脉冲的功率,分析了双光子荧光强度和激发脉冲功率之间的关系,并且利用半波片改变线偏振激发光场的偏振方向,研究了双光子荧光强度随激发脉冲偏振方向的变化趋势,实现了双光子荧光强度的类正弦调制。  相似文献   
106.
为了使聚对苯撑苯并二噁唑(PBO)纤维在悬浮液中具有较好的分散性能,采用响应面法对分散工艺中的悬浮液pH值、PBO浆粕在整个纤维中的质量占比以及分散剂质量分数3个参数进行优化。结果表明,得到的二次回归方程模型显著,并且拟合性好。各因素对响应值分散度的影响顺序依次为:浆粕占比>pH值>分散剂质量分数。以PBO纤维在悬浮液中的分散度最佳为原则,得到优化工艺条件为:pH值3,浆粕占比30%,分散剂质量分数为0.006%。  相似文献   
107.
针对传统运动鞋材质较为单一、功能性较差、生产工序繁琐等问题,文章从可持续设计理念出发,提出全成形针织鞋面可持续设计方法与设计原则,从原料的循环再利用、款式设计的视觉多样性、图案设计的情感传达性、组织结构的功能性、编织工艺的全成形性上实现全成形针织鞋面的可持续设计。设计与实践结果表明,开发出的全成形针织鞋面有效增加了产品的生命周期,实现绿色、舒适、科技和经济性的结合,可为设计师开发全成形针织鞋面产品提供理论与技术参考。  相似文献   
108.
介绍了瑞士Technosoft公司最新推出的MCK2812运动控制开发平台的硬件结构以及与该硬件相对应的可视化软件平台MCWIN2812,并进一步讨论了在此开发平台基础上开设的一系列DSP控制实验。从实验效果上可以看出,MCK2812是一款特色鲜明且性能出色的DSP运动控制开发工具。  相似文献   
109.
双离合变速器(dual clutch transmission,DCT)具有换挡速度快、传动效率高和质量小等优点,搭载DCT的电动汽车的动力性与经济性可显著提高.在DCT中,电液控制系统总成的设计尤为关键.以纯电动汽车的两挡干式双离合变速器(简称为2DCT)为研究对象,对其电液控制系统总成进行设计.首先,基于2DCT中...  相似文献   
110.
PEG/IPDI与PEG/TDI固化反应动力学研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
用二正丁胺滴定法对聚乙二醇(PEG)/甲苯二异氰酸酯(TDI)和PEG/异氟尔酮二异氰酸酯(IPDI)反应体系分别进行了研究,得到了相应体系在不同温度下的反应速率常数和活化能;并探讨了PEG分子量、固化剂的活性、燃烧催化剂和温度等因素对固化反应动力学参数和活化能的影响。结果表明:异氰酸酯和PEG反应为二级反应;PEG/IPDI和PEG/TDI体系固化反应的活化能分别为46.89kJ.mol-1和41.12kJ.mol-1;两体系的反应速率常数随着固化剂的活性和温度的增加而变大。不同活性的固化剂和燃烧催化剂虽影响两体系的固化反应速率常数,但不影响反应级数。  相似文献   
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