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31.
一、从商品概念提出对机床外观质量的要求 山崎铁工所在国内有21个、国外50多个营业所,每个营业所陈列着可出售的机床。用户到营业所买机床也象到商店买手表等日用品一样,凭看、听、亲自操作来决定,故机床的外观质量是十分重要的。一台精度很好,但外观欠佳的机床,用户不会询价.这样的商品价值就是等于零。1981年6月 3日山崎铁工所品质保证部长(相当于我国检查科长)在我厂曾说过:“我们山崎的每一个人都把出厂的MAZAK机床看作自己女儿出嫁一样,谁都想把出嫁的女儿打扮得漂漂亮亮”。虽然他形容有点过份,但这次去山崎看,确实每个工人都十分…  相似文献   
32.
33.
新型微晶炭与商品活性炭的结构与电容性能   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用X射线衍射(XRD)和N2吸附法分析了一种新型微晶炭和商品活性炭YP15的晶体结构和孔结构,并采用恒电流充放电对比研究了两者的比电容、比能量及比功率、耐电压和循环性能。结果表明:新型微晶炭的结构不同于商品活性炭,其具有小的比表面积(130.7m2/g)和更明显的晶体特性,其内部含有大量较完整的类石墨晶。微晶炭依靠电解质离子嵌入类石墨晶层间存储能量,在2.7V的电压下工作时具有高达110.6F/g的放电比电容,27.5Wh/kg的比能量和大于1.2kW/kg的比功率,均优于商品活性炭YP15。而且,新型微晶炭能够在3.5V的工作电压下保持良好的电容特性和稳定的循环性能。  相似文献   
34.
采用Fe(NO_3)_3对中间相炭微球进行高温催化石墨化处理,制备锂离子电池负极材料.采用Raman光谱、X-射线衍射法、恒电流充放电等对样品进行测试和表征.结果表明,经催化石墨化处理的MCMB内部石墨微晶结构未发生明显变化,而表面碳层的石墨化程度提高;处理后的MCMB的首次可逆放电比容量由直接石墨化MCMB的333.8mAh/g提高到362.3 mAh/g,第50次循环放电比容量与首次循环放电比容量的比值从92.4%提高到97.7%.  相似文献   
35.
精挤齿加工     
圆柱齿轮的精挤齿技术近年来又取得了好些突破性进展,又引起了国内外齿轮制造业的注意。挤齿是一个高效而经济的工艺,工艺稳定性好,设备简单,调试操作方便,挤轮寿命长,而且经过挤压加工的齿轮齿面粗糙度低,有冷作硬化层,呈残余压应力,这对提高齿轮的接触刚度和使用寿命也极其有利。但是,挤齿时挤轧压力偏高,所以必须配置相应数量的挤轮来支承,承受挤压力。一般挤齿至少采用两个挤压轮。其尤为严重的是挤压力过高,使得齿轮齿廓产生歪斜、中凹,致使齿轮齿形精度大幅度地下降,以致阻碍了这项技术的推广使用。  相似文献   
36.
丁飞  张晶  杨凯  王磊  易炜  刘兴江 《电源技术》2008,32(4):247-248
3讨论3.1金属锂腐蚀反应动力学参数分析在腐蚀反应中有一些主要的参数,如腐蚀反应活化能Ea、腐蚀反应的反应速度常数kcorr等,利用这些参数可以估算发生腐蚀反应的难易程度和腐蚀速度等。通过分析温度和电解液浓度对金属锂腐蚀速度的影响,本文研究了金属锂在KOH  相似文献   
37.
在几年适应市场经济的实践中,我国机床行业经历了严冬的考验,至今还仍是料峭的春寒,但毕竟我们在观念、思维方式、经营战略与策略以及对市场认识诸多方面有了不同程度的提高,这将作为珍贵的财富指导我们今后的工作。 济南一机床集团在过去的一年里,按照机械部“三大战役”的战略部署,坚  相似文献   
38.
CIMS技术,在70年代中期萌芽,到80年代得到各国的普遍重视。我国提出的“863计划”中,已把CIMS作为20世纪跟踪国外高技术及21世纪初为我国产业自动化打下基础的主题。那么CIMS作为一项产业技术,它在企业实施的意义何在呢?笔者试图结合我厂实际谈些粗浅的看法。 一、 CIMS是企业发展的里程碑 我厂是我国机床行业中的大型骨干企业和机电产品重要出口基地之一。党的十一届三中全会是我厂发展的转折点。1979年前,我厂机床产品制造工艺徘徊于五、六十年代的水平;在党的改革、开放政策的激励下,1979年我厂在行业中首开对外合作生产的先例─…  相似文献   
39.
针对在耕地、建筑物选址时需要考虑地形变化来提取可用区域,该文设计了一种有效区域的提取方法。本方法以DEM为数据源,通过解析计算得到各格网点的坡度值,并应用数学形态学处理,最终得到有效区域。仿真实验证实,该方法能够快速提取可用区域,提高了处理效率。  相似文献   
40.
关于提高LiFePO_4振实密度的研究进展   总被引:2,自引:1,他引:1  
LiFePO4低的振实密度使得LiFePO4电池的体积比能量较低,限制了LiFePO4的实际应用。综述了国内外关于提高LiFePO4振实密度的研究进展,给出了结论:合成球形颗粒是提高材料振实密度的有效途径,提高振实密度并兼顾良好的电化学性能是提高体积比能量的关键。  相似文献   
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