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21.
脉冲激光液相法制备纳米硅颗粒   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用激光液相法在去离子水体系和乙醇-乙二醇有机体系中制备了纳米硅颗粒.采用透射电镜和图像分析仪对产物进行分析.结果显示:采用激光液相法在两个体系中皆可制得纳米硅颗粒,但都存在明显的团聚现象,平均颗粒尺寸分别为254nm和62nm.在去离子水体系中,最初的纳米硅颗粒甚至团聚成微米级的胶体颗粒,这是因为硅颗粒的尺寸与反应体系和表面活性剂的选择有关.乙二醇作为表面活性剂具有改善纳米硅颗粒团聚和细化颗粒的作用.  相似文献   
22.
23.
单片机的发展是计算机领域日益精细化的结果和产物。文章简明概述了单片机的概念、类型,着重提出了C语言中断中存在的部分问题及相关解决方案。本文试图将单片机的中断技术与实际工业生产相结合,运用的案例也是实际生活得来,以期更加深入地交流单片机中断技术的使用情况和问题解决方案。  相似文献   
24.
本文对三相并网逆变器进行了阐述。在分布式并网发电系统中,三相并网逆变器是最为关键的部件之一。三相并网逆变器的性能主要取决于电流控制器的性能。通过对三相电压逆变器进行系统建模,经过abc三相静止坐标系下数学建模,引入dqo变换,使三相交流物理量转换为两相直流物理量。本文主要在MATLAB/SIMULINK环境中对基于模糊逻辑控制器的电流控制器进行了仿真研究。  相似文献   
25.
根据航天、航空环境中加速度的测试特点,对比分析了压电传感器和压阻传感器在高冲击环境下的测试性能。首先,通过对冲击信号进行建模,仿真分析了不同低频特性的加速度传感器对冲击信号测试的影响;然后,分析了压电、压阻类传感器的低频特性;最后,用冲击试验台验证压电传感器和压阻传感器在模拟的环境下的测试情况,得出低频特性好的传感器(压阻传感器)更适合在高冲击条件下的测量的结论。  相似文献   
26.
地聚合物微观结构研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
地聚合物是一种新型的高性能无机聚合物材料,它是由硅氧四面体和铝氧四面体通过氧原子连接构成的一种三维网络结构的聚合物。地聚合物具有优异的性能和节能环保的优势,成为了当前研究的热点。本文从地聚合物的结构和性能特点出发,阐述了地聚合物的反应机理,重点介绍了地聚合物微观结构的研究现状。最后,指出了地聚合物微观结构研究存在的问题。  相似文献   
27.
为解决一种车用法兰盘零件传统制造工艺效率低、材料利用率低、生产成本高、产品使用性能差等问题,设计了一种3工位热模锻成形工艺,依次经预成形、预锻、终锻成形。为保证工艺质量,利用Deform-3D软件对法兰盘零件的成形过程进行了模拟,根据金属变形过程确定了工艺中的隐藏缺陷;对预锻模具结构进行了优化,提出了两种改进方案,同时依次进行了成形检验,并对比了改进后两种方案的终锻件的温度分布、预锻和终锻工位的锻造力及模具磨损情况。结果表明,改进后工艺可解决锻造缺陷,并且采用改进方案2,对法兰盘锻件质量的提高和模具寿命的延长更有帮助。最后,进行了法兰盘零件的热模锻试验,得到了符合预期的法兰盘零件,有效解决了目前面临的难题。  相似文献   
28.
水气联合雾化法制备微细球形金属粉末   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
结合水雾化和气雾化的优点,开发了一种水气雾化制粉方法.在雾化过程中发现,熔融的金属液流被气流及高压水流先后破碎,破碎的金属液滴在表面张力的作用下收缩成球形.研究结果表明:该雾化方法制得316L金属粉末D50(8~13 μm)的收得率达到78.3%,振实密度超过4.7 g/cm3;粉末的形貌为近球形,组织为奥氏体和铁素体两相共存.  相似文献   
29.
针对电能质量指标分类问题,提出了结合核主成分分析法和费舍尔判别分析的电能质量高精度分类识别方法。利用核主成分分析法对电能指标进行特征提取,深入挖掘指标的高维信息,再根据费舍尔判别分析对提取的主成分进行高精度预分类,经过训练数组和测试数组对训练结果的调整,最后确定六类电能质量扰动的中心特征向量,对检测的电能质量数据进行分类。根据实验结果,KPCA-FDA方法对电能质量的六种扰动诊断、分类效果均优于PCA、KPCA方法。  相似文献   
30.
蔡丽玲  朱杰  沈洁 《浙江化工》2014,(4):25-28,33
针对二氧化钛的禁带宽度大、太阳能利用率低的问题,对合成的纳米二氧化钛部分加氢还原改性,制备了可见光响应二氧化钛光催化材料。水热法合成了锐钛矿相的二氧化钛纳米粒子,用高压低温加氢还原和常压高温加氢还原两种方法进行改性,用X射线粉末衍射仪、扫描电子显微镜表征其结构和形貌,用固体紫外漫反射光谱研究其光响应范围,以罗丹明B的可见光降解反应为探针反应,初步研究其光催化性能,结果表明常压高温加氢处理后的锐钛矿二氧化钛纳米粒子具有更好的可见光光催化性能。  相似文献   
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