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81.
分析了该钢中铁素体形成的原因,介绍了如何控制其铁素体的含量,提出了控制该钢中铁素体含量的具体方法,基本解决了1Cr13叶片型不锈钢的δ-铁素体不合的问题。 相似文献
82.
齐健 《CAD/CAM与制造业信息化》2014,(10)
正"在创新设计方面当灵感闪现,我需要一种工具以最直接、最快捷的方式将萦绕在大脑深处的火花再现出来;任何延迟表达、影响效率的冗余工作都有可能使灵感一闪即逝。我知道,表达我灵感的最好伙伴就是Inventor。"中国龙工控股有限公司滑移项目组长匡前友如是说。中国龙工控股有限公司(以下简称中国龙工)由第十一、十二届全国人大代表、全国劳动模范、全国工商联执委、全国光彩事业先进个人李新炎先生,于1993年在福建 相似文献
83.
通过改变投料顺序改进了传统的溶剂热法,制备了粒径约为1 μm的均匀AlPO4-5晶体.以多级孔道硅胶为载体,所合成的AlPO4-5为晶种,采用原位生长法合成了含有大孔和微孔的多级孔道磷酸铝系分子筛.方法简单易行.在大分子催化领域,这种多级孔道磷酸铝系分子筛催化材料将比传统的AlPO4-5分子筛的催化性能有较大提高. 相似文献
84.
微乳液法制备纳米氧化锆粉体的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以可溶性锆盐(ZrOCl2·8H2O)-十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)-正丁醇(C4H10O2)-环己烷(C6H12)组成的微乳液体系为基础、氨水作沉淀剂,在微乳区反应,经过洗涤、焙烧等工序,制备得到粒径10~40nm、形貌可控、分散性良好的ZrO2粉体.通过扫描电镜(SEM)、热分析仪(TG-DSC)以及X射线衍射分析对粉体进行表征,得到了晶相随焙烧温度的变化规律,并通过激光粒度仪以及Scherrer公式计算出粉体的粒度,从而得出粉体的粒度随浓度、溶水量以及焙烧温度的变化规律. 相似文献
85.
86.
87.
基于EET理论,计算了a-Al与S相及S/a相界面的价电子结构,分析了S相价电子结构与析出强化、S/a相界面价电子结构与界面性能的关系。研究表明:S相共价键分布较为均匀,Cu原子将S相原子间键合力最强的4条共价键连接在一起构成主键络。S相析出强化的微观本质在于其最强共价键的键合力比基体a-Al的大135.14%,对位错运动具有较强的阻力作用。S相与基体a-Al形成的(100)S//(100)a和(010)S// a及(001)S//(021)a面的共价电子密度差Dr分别为0.003%、3.564%和5.811%,(100)S//(100)a面上的共价电子密度为10.3915 nm-2和10.3918 nm-2,(010)S// a面上的共价电子密度为0.0486 nm-2和0.0469 nm-2,(001)S//(021)a面上的共价电子密度为0.0486 nm-2和0.0459 nm-2。与(001)S//(021)a和(010)S// a面相比,(100)S//(100)a面的原子键合力与共价电子密度均最大,共价电子密度差最小,界面连续性最好,界面的应力最小。 相似文献
88.
基于EET理论,研究了W相与基体α之间界面的原子结构,计算了a、Mg-Ag偏聚区、W相空间价电子结构和W/Mg-Ag/a界面、W//a界面的价电子结构,分析了W/Mg-Ag/a界面价电子结构与界面性能的关系。研究表明:Ω/Mg-Ag/α界面外层Mg-Ag/α面电子密度差为16.54%,内层Ω/Mg-Ag面电子密度差为50.73%,外层的连续性好于内层;Mg-Ag层使W相与基体α间的界面电子密度差减小1.13%,使(111)α面上的最强共价键键合力增大14.52%、(111)α面的共价电子密度增大146.87%、(001)Ω面最强共价键键合力增大45.85%、(001)Ω面的共价电子密度增大了45.30%。Mg-Ag层增大了W相对位错滑移的阻力,减小界面两侧相平面的电子密度差,增加了界面连续性,减小了界面应力,增大了界面结合力,增大了界面稳定性,提高了合金的强韧性。 相似文献
89.
90.
齐健 《CAD/CAM与制造业信息化》2015,(Z1):80-81
下一步我们还打算再买一些三维设计、渲染以及仿真方面的软件,例如Showcase和Simulation等。我希望我们的下一款三维软件也能像Inventor一样,改善我们的研发流程,提高设计效率,为我们的企业带来真正的价值。洛阳启星技术开发有限公司工程师张太雷如是说。 相似文献