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971.
在各行各业竞争俞发激烈的今天,为了降低成本、提高效率并提高专业度,企业将自身的部分业务进行外包委托的现象几乎发展成为一种时尚,这其中包括广告发布、公关传播、活动执行,以及宣传品的制作等等。进行业务外包之后,企业不仅可以专心从事自己的主要  相似文献   
972.
拮抗细菌R26菌株的代谢产物对番茄灰霉病菌等多种植物病原真菌有较好的抑制作用。本试验研究结果表明,在含麦芽糖20g,牛肉浸膏8g,酵母浸膏5g的1000mL液体培养基中,最有利于其抗菌物质的产生;当温度为32℃,pH值为7,在250mL三角瓶中装20mL液体培养基,接种量为30%(v/v)时,R26菌株产生的抗菌物质抑菌活性最高。培养液中抗菌物质活性随着培养时间的延长而增加。培养36h达到最高。  相似文献   
973.
由上海机床工具(集团)公司和上海汽车工业公司合资合营的上海富安(FA)工厂自动化有限公司于1996年9月6日成立,这是我国首家工厂自动化(FA)公司。  相似文献   
974.
介绍了用X射线反射测量术表征双层薄膜中低原子序数材料特性的方法。由于低原子序数材料的光学常数与Si基板材料的光学常数非常接近,用X射线反射法确定镀制在Si基板上的低原子序数材料膜层结构的变化十分困难,因此,提出了在镀制低原子序数材料前,首先在基板上镀制一层非常薄的金属层的方法。实验中,选用Cr作为金属层材料,制备并测试了三种不同C膜镀制时间的Cr/C双层薄膜。反射率曲线拟合结果表明,C膜密度约为2.25 g/cm3,沉积速率为0.058 nm/s。  相似文献   
975.
Ni-Cr合金真空钎焊金刚石界面微结构分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
钎焊单层超硬磨料砂轮极高的结合强度和接近理想的锋利形貌 ,使它在生产应用中显示出传统砂轮无法比拟的优异性能。这种新型超硬磨料砂轮以其卓越的磨削性能必将逐步取代传统单层电镀砂轮。本文在真空炉中用钎焊的方法 ,用Ni Cr合金钎料 ,适当控制钎焊温度、保温时间和冷却速度 ,实现了金刚石与钢基体的高强度连接。并用深腐蚀的方法处理钎焊后的试样 ,用扫描电镜、X 射线能谱仪 ,结合X 射线衍射结构分析 ,对金刚石与钎料界面微区结构进行了分析。结果表明 :在钎焊过程中 ,钎料会在金刚石界面形成富铬层并与金刚石表面的C元素反应生成Cr7C3 和Cr3 C2 ,其中Cr7C3 呈笋状生长 ,Cr3 C2 呈片状生长。Ni Cr合金与金刚石的冶金结合 ,是实现金刚石和钢基体有高结合强度的主要因素。最后通过磨削对比实验确证了金刚石与钎料有较高的结合强度  相似文献   
976.
花键滑套是某产品组件中的关键零件 ,其加工质量直接影响组件的工作性能。由于该零件的花键模数较小 (m =0 75mm) ,而我厂现有齿轮量仪的可测模数m≥ 1mm ,无法对其进行检测 ;由于该零件的花键位于轴的一端 ,因此也无法采用影像法测量。为解决这一问题 ,我们利用在万工显上测量小模数齿轮的原理 ,设计了专用测头 ,利用测高装置和分度头等在万工显上实现了对小模数花键齿形的检测。通过对仪器及测头等附件测量不确定度的分析评定 ,证明该测量方法完全可满足零件齿形精度要求(0 0 2 9mm) ,保证了产品质量。  1 测量原理该花键齿…  相似文献   
977.
该机床的铸铁床身其俯视形状呈H字样,工作台、主轴以及床鞍等都置于其上。从外表上粗看,机床好似一台卧式车床,其实这个车头恰恰就是这加工中心的回转工作台,其回转轴命名为C轴。这个能进行360°回转工作台是由马达直接驱动的,功率9kW。由一体式绝对值编码器进行反馈控制,精度0.001°,分辨率0.0001°。  相似文献   
978.
一、引言众所周知,碳素纤维及其复合材料是一种自润滑性能好、耐摩擦和磨损的密封材料。但是,由于高强度、高模量的碳素纤维价格昂贵,限制了它的商品化应用。因此,从八十年代初开始,人们研究开发了酚醛型碳纤维及其复合材料。它虽然在强度、模量上与丙烯晴碳纤维有很大差异,但具有价格低、复合工艺简单等优点,可以替代一部分不必使用高强度、高模量碳纤维复合材料的密封元件。目前,酚醛型碳纤维已可在+200℃、150公斤/厘米~2的范围内使用。  相似文献   
979.
通过对NS312(600)合金钢焊接性的分析和评定,合理选择了焊接方法及工艺参数,使焊接接头满足了结合性能和使用性能。  相似文献   
980.
<正> 以具有外胀式套筒的夹紧机构为研究对象。设液性介质无压力时夹具套筒(下面筒称套筒)外壁与工件孔壁之间存在径向间隙△_0[mm]如图1所示。当液性介质达到工作压力p[MP_a]时,若套简不受工件孔壁约束自由扩涨,它的直径将产生扩涨△_m[mm]。实际上由于工件孔壁的限制,套筒直径真实扩涨量为△_c,(△_0<△_c<△_m)。这相当于套筒与工件形成过盈配合,过盈量为(△_m—△_0)[mm],两者接触面之间产生  相似文献   
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