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31.
为降低气保焊丝的镀铜层厚度,减少含铜量.选用一种葡萄糖类环状有机络合物,在镀铜置换反应中首先与铜离子反应生成亚稳态络合物,然后再与铁原子发生置换反应,从而控制置换反应速度、改变铜离子在置换反应中的各向异性,提高铜离子的反应功能,使镀铜层致密,舍铜量降低,提高了产品质量.具体效果:缩短了镀铜时间,减少了硫酸铜的使用量,降低了生产成本,减少了对生产环境及焊接环境的污染.  相似文献   
32.
33.
在综合考虑影响伯方煤矿安全因素的基础上,文章应用风险评价理论,建立了风险评价数学模型——未确知测度模型;应用粗集理论提取影响伯方煤矿的安全状况因素,采用未确知测度模型对伯方煤矿安全评价指标进行测评,得出其实时安全等级。在此基础上,利用VC++开发出安全监控平台,从而真正地形成了伯方煤矿综合安全自动监控、实时评价、智能决策"三位一体"的计算机智能决策支持平台。  相似文献   
34.
制备了i-AlGaN/n-AlGaN肖特基结构的背照射AlGaN紫外光电探测器,并进行了光电性能的研究。室温下发现光电探测器的截止波长为320 nm,但在350~400 nm之间存在宽广的深能级响应。通过对探测器进行电流-电压和电容-电压的测试,分析了350~400 nm之间深能级响应谱出现的原因。电流-电压测试结果表明理想因子在2以上,说明正向输运机制中存在由缺陷能级引起的复合电流,电容平方倒数对电压斜率的变化表明在该探测器本征层中存在由缺陷引起的深能级响应。两种测试分析结果均表明该响应由本征层中的缺陷引起。  相似文献   
35.
愉快教学,简单地说,就是在教与学的活动中让学生愉快地学习、思考,在愉快中获得知识,在愉快中锻练学生的动脑动手能力,在愉快中培养学生当学习的主人。关于“愉快教学”,古今中外不少有见识的教育理论家都有过许多精辟的论述,我国古代教育家孔子在《论语。雍也》中说过:“知之者不知好之者,好之者不如乐之者”。  相似文献   
36.
一种改进的LED显示屏通信软件设计与实现   总被引:2,自引:0,他引:2  
用Visual C 编程读取屏幕像素值生成点阵文件的方法,实现了单基色LED显示屏以多种字体显示汉字、ASCII字符及简单图形.弥补了当前常用的计算机与LED显示屏通信软件的缺陷,丰富了单基色LED显示屏显示的方式.  相似文献   
37.
相变储热型热泵热水器的设计及实验研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
介绍了一种具有相变储热功能的热泵型热水器,阐述了其结构、原理.利用相变材料放出潜热提高进水温度,在不需用热水时,压缩机不必停机从而加热融化相变材料以储存热量.依据设计方案,制作实验样机,并进行初步测试,实验结果表明了该方案的可行性和优越性.此外,通过与其它类型热水器的对比分析,展示了其经济优越性.  相似文献   
38.
崔丹  孙虎  彭鸿  张海峰 《人民长江》2007,38(2):97-99
以南水北调中线水源区的寨沟小流域为研究区域,分析秦岭南麓坡面产沙规律,并结合该地区的生态环境和经济现状,提出适合当地发展的水土流失控制措施,包括农林复合模式、生物篱笆技术、等高耕作、坡改梯等陡坡耕地退耕还林还草措施.这些水土保持措施对于南水北调中线工程水源区的保护有重要意义,是符合自然规律和经济规律,加快发展丘陵和山区经济的有效措施,应大力推广和应用.  相似文献   
39.
用于固液界面减阻无氟超疏水表面制备新方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
现阶段超疏减阻表面常用低表面能的氟化剂制备不绿色环保,为实现超疏水减阻表面的无氟化,提出一种可用于固液界面减阻的无氟铝合金超疏水表面制备新方法.首先,采用化学腐蚀技术在铝合金基底上快速制备微纳量级表面粗糙结构,再利用天然松香溶液和炭黑悬浊液进行表面修饰改性处理,替代传统氟化物.在表征上,分别采用扫描电子显微镜(SEM)、接触角测量仪和X射线能谱分析(EDS)来分别表征微观结构尺寸、表面润湿性和元素分析.通过不断优化表面结构和修饰溶液浓度,在铝合金样品上制备出接触角为155°,滚动角为1.38°处于Cassie模型状态的超疏水表面.结果表明:所构建的无氟超疏水表面经受80次浸没取出循环完整性良好,此外在速度为1.4 m/s连续水滴冲击3 h后仍保持良好的超疏特性;通过减阻冲刷实验装置测试,在0.5~3.5 m/s冲刷流速范围内,本方法制备的无氟超疏表面可达到20%~30%减阻率,从而验证了新方法在超疏减阻应用中的有效性.整个制备过程简单、成本低廉且无氟环保,利于规模化生产应用.  相似文献   
40.
采用铜模浇铸的方法成功制备了最大直径为12mm的Mg65Cu20Ag5Gd10非晶合金,并对其结构、热稳定性能、非晶形成能力、压缩性能及断口形貌进行了分析.结果表明,Mg65Cu20Ag5Gd10具有较强的玻璃形成能力和良好的热稳定性能;合金的断裂强度达895MPa,弹性应变为2.35%.  相似文献   
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