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51.
高碳热轧盘条中的带状组织及其对拉丝变形行为的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用光学显微镜和扫描电镜观察了SWRH77B高碳盘条中带状组织的形貌,并观察了带状组织在拉丝冷变形过程中的行为。结果表明:高碳盘条中的带状组织为马氏体。粗大的带状组织将直接导致拉丝断裂;稍小一点的带状组织不会引起拉丝断裂,但在钢丝内部存在着明显的非稳态扩展裂纹,是不安全的;细小的带状组织不会引起拉丝断裂,最终将以断续的点状形态存在于成品钢丝中,但对其安全性存在重大隐患。  相似文献   
52.
采用反相乳液聚合原理,以可溶性淀粉为原料,合成淀粉微球。主要研究了液体石蜡、环己烷分别作溶剂,加入不同的交联剂N,N-亚甲基双丙烯酰胺(MDDA)、环氧氯丙烷等条件对微球合成的影响。另外,将合成出的淀粉微球对靓蓝胭脂红的吸附性作了研究。利用红外(IR)、扫描电镜(SEM)、生物显微镜、光透式粒度分布测量仪等对产物进行了表征。结果表明,液体石蜡作溶剂、环氧氯丙烷作交联剂以及环己烷作溶剂、MDDA作交联剂合成出的淀粉微球大小均匀,分散性好,粒径约为20~30μm。其中,液体石蜡为溶剂、环氧氯丙烷为交联剂合成出的淀粉微球对靓蓝胭脂红吸附性能最好。  相似文献   
53.
TDI-CCD传感器水平和垂直移位寄存器电荷包转移过程是TDI-CCD传感器所实现的光电转换过程中的一个重要过程。针对TDI-CCD图像传感器中电荷包的转移损失问题,首先给出了TDI-CCD传感器电荷包转移过程的的功能框图,然后,通过对水平和垂直移位寄存器中电荷包转移过程的严格、详细分析,建立了水平和移位寄存器中电荷包转移效率的数学模型。最后,建立了TDI-CCD图像传感器的电荷包总转移效率的数学模型,给出了电荷包总转移效率的表达式。  相似文献   
54.
壳聚糖作为一种资源丰富的新型天然高分子化合物,一种理化性质优良的多糖化合物,具有组织相容性好、生物学活性多样、低毒性、易于吸收等特点,是一种良好的药物释放载体.文章综述了壳聚糖在作为药物缓释载体时的生物学特点、类型及其在临床上的应用,其中作为基因运载工具的应用是近年来国内外研究的热点.同时还展望了壳聚糖作为药物载体的发展前景.  相似文献   
55.
本文研究了由κ个相互独立的元件和一个转换开关组成的贮备系统.假设元件的寿命服从对数正态分布,转换开关为成败型,本文给出了系统可靠性的表达式、点估计以及Fiducial和Bayes置 信下限.此外,还给出了系统可靠性的点估计以及置信下限的数值计算方法.在小样本情形下, 通过数值比较研究了Fiducial置信下限和Bayes置信下限的覆盖率性质.  相似文献   
56.
调整原油脱水工艺实现节能降耗   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、选题原因和依据 滨南采油四矿利津联合站组建于1987年11月,主要负责利津王庄油田五个采油队来油的处理及外输工作,目前日平均处理液量11000方左右,是一座集油气分离、原油脱水、原油外输、污水处理等功能于一体的大型联合站。  相似文献   
57.
研究了Ba含量及掺杂Mg、Sr对基质BaAl12O19单相合成的影响.Ba含量的研究结果表明,Ba1 xAl12O19 x中Ba含量在1.1~1.2时,α-Al2O3和BaAl2O4相可以达到不被XRD检出的水平.掺杂Mg的实验结果表明,Mg的掺入可以使部分衍射峰消失,能够显著改善BaAl12O19的结晶状况,Ba1.2MgyAl12-yO19.1-y/2中Mg含量在0.8~1.1时可以形成很纯净的单相.掺Sr使部分衍射峰向高角度方向漂移,当Ba1.2-zSrzMg0.8Al11.2O18.8中Sr的掺入量为0.4时得到了更为纯净的单相,此时BaAl12O19:Mn2 的发光强度显著高于不掺杂样品.  相似文献   
58.
机载立体测绘相机滚转轴伺服系统的辨识与设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
从时域和频域两方面研究了机载立体测绘相机三轴稳定平台中旋转行程较小的滚转轴伺服系统的辨识与设计问题.在时域方面提出了一种基于遗传算法的辨识方法,讨论了遗传算法的原理与设计;在频域方面提出了一种根据闭环频率特性测量数据求取系统开环频率特性的方法,解决了滚转轴伺服系统由于旋转行程狭小而引起的开环频率特性难以直接测量的困难....  相似文献   
59.
在微波辐射下,强酸性阳离子交换树脂为催化剂,一步酯化合成了8种空间位阻较高的L-氨基酸异丙酯和异丁酯,并用1HNMR和IR对其结构进行了表征。研究结果表明,微波辐射大大加速了酯化反应,所得8种酯的酯化收率在47%~67%。微波辐射反应所需时间大幅缩短,仅为常规加热时间的1/48~1/72,且反应物极性越大,反应时间缩短越明显。同时,对微波辐射功率、辐射时间及加热方式对酯化反应的影响进行了研究。  相似文献   
60.
介绍了等离子显示屏(PDP)用绿色荧光粉Zn2SiO4:Mn^2 回顾了其发展概况、对目前仍存在的余辉时间、粒度形貌等问题的研究现状进行了讨论;并展望了PDP绿粉的发展前景。  相似文献   
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