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31.
热镀Galfan合金界面层的生长动力学研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过还原法制备不同浸镀时间的Galfan合金镀层样品,用SEM观察镀层的微观形貌,根据扫描图片测量界面层的厚度,拟合界面层厚度与时间的函数关系.实验结果表明,随着浸镀时间的延长,镀层的共晶组织越来越致密和均匀,界面层的厚度有增长的趋势.最后得出了界面层生长过程中形核阶段动力学方程和长大阶段的动力学方程. 相似文献
32.
新型谐波抑制的四分之波长微带带通滤波器 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一种新型谐波抑制的四分之波长微带带通滤波器。该滤波器由一对平行耦合线与矩形开路端相连的谐振器以及两端对称的L形微带输入输出馈线构成。分析了不同的结构参数对滤波器性能的影响。实验仿真结果表明,该滤波器结构紧凑、尺寸小,具有良好的级联特性。一级、二级滤波器带外抑制能达到中心频率的瓴处,且二级滤波器带外衰减都大于35dB,适用于多种微波通信系统。 相似文献
33.
探讨了采用工业控制计算机(PC机)和可编程控制器共同控制造气炉的机理,介绍了作为上位机的工业PC机系统的软、硬件组成及其使用方法。系统投用后,较好地解决了分析仪表滞后和控制对象复杂等问题。 相似文献
34.
正一、概说《中国文物古迹保护准则》、《威尼斯宪章》是保护文物建筑及历史地段的权威性原则文件,也是对古代建筑进行保护修复的行为规范。以古建筑彩画保护而言,自20世纪70年代,采用除尘、软化地仗、粘结、填配方法保护修复彩画至今[1],越来越多的建筑彩画采用不同于重绘或铲掉重绘的彩画修复方式进行修复。如:天水伏羲庙彩画保护[2]、重庆湖广会馆木雕保护修复[3]等。同时,建筑彩画的制作工艺和保护技术的科学化探索, 相似文献
35.
36.
如何大幅度提高中深层稠油采收率,实现降本增效,一直是稠油油藏开采的瓶颈和攻关的重点方向。化学降黏辅助热采技术因其降黏效果好、经济效益高,在中深层稠油油藏开采中具有很大的应用潜力。为此,对现有应用于中深层稠油油藏的化学降黏技术进行了全面回顾,并分别阐述了乳化降黏、油溶性降黏剂降黏、水热催化裂解降黏、纳米材料降黏这4个工艺的基本原理、主要特征、适用性和局限性,并提出了未来降黏技术的发展方向。研究结果表明:(1)乳化降黏成本低,降黏效果好,工艺简单,见效快,但是乳化剂对不同稠油的通用性及其自身的耐温耐盐性还需进一步提升;(2)油溶性降黏剂能耗低,可与稠油充分接触,但降黏效果有限且应用成本较高且降黏机理等方面还需进一步深入研究;(3)水热催化裂解降黏技术大有可为,开发高效、低成本、高活性、高选择性、应用广泛的催化剂以适应不同稠油是应有之路,超分散纳米催化剂是未来研究重点;(4)纳米粒子作为吸附剂和催化剂在中深层稠油开采中具有很大潜力,但实际应用仍然不够成熟。结论认为,化学降黏技术发展现状与研究进展的梳理,明确了研发适用中深层稠油开采的降黏技术于对保障我国石油安全,提高国内中深层稠油采收率具有重... 相似文献
37.
基于卷积神经网络的表面缺陷检测算法虽然取得了较高的检测精度,但在检测速度上不能较好满足实际工程应用的实时性需求。为了满足实际工程中对检测精度与检测速度的均衡要求,文中以YOLOV5s为基线提出一种基于通道空间注意力的表面缺陷检测算法YOLOV5s_Attention。首先,将传统的数据增强与马赛克数据增强相结合来提升模型鲁棒性;其次,在Backbone中添加SE模块,将不同通道的特征权重进行重新分配,更有效地进行特征提取;最后,在Neck的跳链中添加CBAM模块,将提取特征依次进行通道与空间维度的融合,较好地保留了图像的通道特征与空间位置信息。在标准数据集上的大量对比实验证实了提出的YOLOV5s_Attention优于一些现有的经典模型。以NEU-DET数据集为例,相较于基线YOLOV5s,YOLOV5s_Attention的检测精度提升了8.3%,其中六类缺陷之一的细裂纹(Cr)的检测精度由32.8%提升到了76.8%,在保证检测精度的同时,单帧检测时间也达到91 f/s,从而能较好地满足缺陷检测工程中对检测精度与检测速度的均衡需求。 相似文献
38.
39.
利用分子束外延技术在GaAs(100)衬底上生长了1.3μm InAs DWELL量子点激光器结构,研究了有源区Be掺杂对量子点激光器性能的影响。研究表明,对有源区进行Be掺杂可以有效降低InAs量子点激光器的阈值电流密度,提升激光器的输出功率,增加激光器的温度稳定性。研制的Be掺杂InAs量子点激光器的阈值电流降低到12mA,相应的阈值电流密度仅为100 A/cm2,激光器的最高输出功率达到183 mW,最高工作温度达到了130℃。这对InAs量子点激光器器件在光通信系统中的应用具有重要意义。 相似文献
40.
考虑到波源和接收器相对于介质同时沿不同方向运动,推导出普遍情况下的机械波多普勒效应表达式.基于爱因斯坦的相对性原理和光速不变原理,利用狭义相对论的时间膨胀公式,推导出光在真空中的多普勒效应表达式.这一推导方法简单明了,物理概念清晰.最后给出了应用多普勒效应表达式的两个实例. 相似文献