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191.
二次压电效应研究及利用其原理设计微驱动器探析 总被引:2,自引:0,他引:2
目前,对于压电效应理论与应用的研究,主要集中在一次压电效应,而二次压电效应的研究尚处于初级阶段.应用四类压电方程推导了二次压电效应理论公式,并使用压电石英晶体从能量的角度验证了该公式的正确性.之后,以22片石英晶片构成石英叠堆,将其作为被测晶组进行了二次压电效应的实验研究.理论与实验均表明,在石英叠堆上施加外力,石英晶体从正压电效应开始,由二次逆压电效应所产生的形变与施加在其上面的外力有良好的线性关系,并依此提出了利用二次压电效应原理设计微驱动系统的观点. 相似文献
192.
本文主要从加大档案室质力度,增强全民的社会档案意识等五个方面入手,阐述了要建立内容丰富,结构合理的馆(室)藏档案体系,必须加强档案管理的基础性工作——档案收集工作。 相似文献
193.
本文从四个方面阐述了建立和健全学校档案工作网络和队伍建设的重要性,旨在提高对档案工作的认识,增强档案工作人员的责任心。 相似文献
194.
本文以高超声速飞行器表面高发射率涂层关键填料SiB4为研究对象,采用非等温热重分析法在空气条件下对粒径40 μm SiB4粉体高温热氧化过程以及氧化动力学进行研究。结果表明,SiB4热氧化开始温度为650℃,热氧化过程质量呈现恒重→增重→恒重变化趋势,其中高温区试样恒重分别是由玻璃相包覆保护作用、氧化增重与气相挥发损失竞争作用两种机制控制。升温速率对SiB4热氧化过程影响显著,升温速率越快,放热效应越明显。SiB4的平均活化能为239.14 kJ/mol,动力学指前因子A=2.1901×104 K/s,热氧化动力学函数为G(α)=ln[-ln(1-α)]^1.7574。 相似文献
195.
PTFE/Al2O3纳米复合材料的摩擦磨损性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
利用MM—200型摩擦磨损试验机研究了PTFE/Al2O3纳米复合材料的摩擦磨损性能,并采用扫描电子显微镜观察、分析了试样磨屑形状及磨损机理。结果表明,经表面处理的纳米Al2O3能明显提高PTFE的耐磨损性并改变其磨屑形成机理;当表面处理纳米Al2O3含量为3%时,PTFE纳米复合材料的磨损量最小,但在试验范围内,表面处理纳米Al2O3含量变化对PTFE纳米复合材料的耐磨损性影响不大,而PTFE纳米复合材料的摩擦系数则随表面处理纳米Al2O3含量增加而略有增大,导致PTFE磨损的机理主要是粘着磨损。 相似文献
196.
纳米TiO2对PTFE基复合材料磨粒磨损性能的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
利用自行改制的销-盘式磨粒磨损试验机测定纳米TiO2用量对聚四氟乙烯(PTFE)复合材料试件在干摩擦滑动条件下的磨粒磨损性能。考察了载荷、磨粒、转速等参数的变化对试件摩擦学性能的影响。结果表明,在实验条件下,纳米TiO2/PTFE复合材料的抗磨粒磨损性能,以纳米TiO2质量分数为2%时,填充PTFE复合材料抗磨损性能最好。随纳米TiO2用量的增大,抗磨损性能有所减弱。在载荷、磨粒、转速等参数的变化对PTFE复合材料耐磨性的影响中,磨料粒度对磨损的影响最大,转速的影响最小。 相似文献
197.
Ni-P基纳米化学复合镀层的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
对近年来Ni-P基纳米化学复合镀层的发展情况进行综述,总结了纳米复合镀沉积机理及数学模型。重点概述了纳米粒子的分散状态、纳米粒子的添加量、镀液的p H三种影响因素,分析了纳米复合镀层的耐磨性和耐腐蚀性的研究现状,其中包含了激光表面改性技术对镀层的强化作用;最后对纳米复合镀层的发展趋势进行展望。 相似文献
198.
1.前言随着科学技术的发展,测试技术已经广泛应用于科学研究和生产领域,人们在追求测量的高精度、多功能和高可靠性的同时,愈来愈认识到实现自动测试的必要性。80年代后期以来,我们陆续利用世界银行贷款和国家“七五”攻关课题经费,购进了一大批高、精、尖仪器设备,如我们电力系统及自动化教研室的日本菊水公司COM7101 100MHz数字存储示波器。数字示波器是采用半导体存储器的数字存储方式,波形可以长 相似文献
199.
针对煤矿井下变电站自动化子系统设备和规约多样化的现状,提出了基于嵌入式Linux和OPC技术的解决方案,以实现子系统的信息集成和统一管理。介绍了嵌入式Linux和OPC技术、OPC服务器的基本结构并总结了OPC服务器和客户端的开发方法。简述了基于嵌入式Linux数据信息的解析过程。 相似文献
200.
表面处理Al2O3增强PTFE基复合材料的摩擦学性能 总被引:2,自引:1,他引:2
利用MM-200型摩擦磨损试验机考察了表面处理与未处理纳米Al2O3对填充聚四氟乙烯(PTFE)复合材料摩擦学性能的影响,采用扫描电子显微镜观察试样混合效果和磨损表面形貌并分析其磨损机理。结果表明:填充PTFE摩擦系数比PTFE略有增加。纳米Al2O3可以提高PTFE耐磨性,表面处理纳米Al2O3在PTFE中能较均匀分散,其耐磨性比相同含量但未经表面处理的纳米Al2O3填充PTFE高一倍。导致PTFE磨损的重要机理是切削和粘着磨损。 相似文献