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71.
含有活性或惰性掺合料的复合胶凝材料硬化浆体的微观结构特征 总被引:7,自引:0,他引:7
用压汞法测定了不同温度条件下养护的含有粉煤灰或石英粉的复合胶凝材料硬化浆体的孔隙率.用扫描电镜观察了硬化浆体的微观形貌,同时测定了各种组成的复合胶凝材料的净浆强度.常温水化初期,活性与惰性矿物掺合料都只具有物理填充的作用,硬化浆体的孔隙率和强度由矿物掺合料的掺量所决定.高温水化条件下粉煤灰的火山灰反应提前发生.随水化龄期延长,粉煤灰逐渐发生火山灰反应,使硬化浆体结构密实,其强度逐步提高.活性与惰性矿物掺合料对复合胶凝材料浆体结构与性能的影响的差异在水化后期逐渐显现. 相似文献
72.
风景园林实践在很大程度上受到政府决策的影响,以英国英格兰地区为例,劳动党政府于2008年提出的《儿童计划》和《游戏策略》,在为儿童游戏场地的更新和建设提供资金支持的同时,也间接推动了儿童场地设计导则与标准的发展。然而随着2010年政府换届,儿童户外游戏场地发展方案被移出了英国国家发展计划。将着重介绍在政策变化的背景下,于英格兰北部谢菲尔德市进行的名为“与自然共生”政府资助项目的实践经验,重点探究在政策引导的背景下,通过儿童户外游戏场地自然化改造的方式对社区户外空间进行适儿化提升的过程、方式和成果。将从多元参与协同工作的机制、儿童参与社区改造的方式以及儿童游戏场地的游戏价值提升等多个方面阐释该项目,为中国“十四五”规划背景下儿童友好型城市建设中社区环境优化提升面临的机遇与挑战提供基于英国经验的应对策略;对因地制宜地建设中国儿童友好城市及社区提供基于前沿实践的参考和建议。 相似文献
73.
硼酸铝晶须的应用与制备 总被引:1,自引:0,他引:1
无机材料在国民经济和国防建设中均占有重要地位,其中硼酸铝晶须作为一种新型的无机应用材料,由于其具有许多的特殊功能,而且相对廉价,近年来受到了人们的广泛关注。就硼酸铝晶须的组成、物化性能及主要用途作了简单介绍,并主要介绍了生产硼酸铝晶须两种主要方法——助熔法和水热法。指出与发达国家相比,中国在这方面的研究工作还有很大差距,今后如能大力开展制备和应用方面的研究,中国的许多工程材料的性能将得到极大的提高。 相似文献
74.
磁致冷材料研究进展 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了磁致冷材料磁热效应的表征方法,概述了国内外各温度区间磁致冷材料的研究进展。在20K以下温区,磁致冷材料研究主要集中在具有高导热率、低点阵热容和极低有序化温度的石榴石,如Gd3Ga5O12(GGG),Dy3Al5O12(DAG),Gd3Ga5-xFexO12(GGIG)及Er基磁致冷材料;20K~77K温度区间,磁致冷材料研究主要集中在重稀土金属间化合物中,如(Dy1-xErx)Al2复合材料等;在室温附近,具有大磁热效应的磁致冷材料以稀土Gd,Gd5(SixGe1-x)4(0≤x≤0.5)和MnFeP1-xAsx(0.15≤x≤0.66)合金为代表,特别是Gd5Si2Ge2(Tc=274K)和MnFeP0.45As0.55(Tc=300K)合金,在磁场5T下具有巨磁热效应,是Gd的2倍以上。总结了各温度区间磁致冷材料的选择依据。重点评述了室温磁致冷材料的最新研究成果,展望了室温磁致冷材料的发展前景。 相似文献
75.
脉冲电流对金属材料塑性变形和组织结构与性能的影响 总被引:10,自引:0,他引:10
脉冲电流对金属材料的塑性变形、组织结构和力学性能有显著影响。利用高强脉冲电流可显著改善金属材料的加工性能及力学性能;能改变疲劳损伤金属材料的位错组态,提高其疲劳寿命;能促进一些冷变形合金的再结晶过程;能减少合金凝固组织中的缩孔、缩松。由于利用脉冲电流可改善金属材料加工性能及力学性能,并促进组织结构转变,因此在金属材料加工和组织结构调整等领域有着广阔的应用前景。 相似文献
76.
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79.
提出了一种新的双簇头分簇算法,该算法在单簇头分簇算法的基础上增加了一个备用簇头节点,在簇头节点能量耗尽或出现故障时,备用簇头节点能够实时升成簇头节点以维持簇稳定工作,从而减少网络重建的次数,提後高网络稳定性,仿真实验表明,双簇头分簇算法比单簇头分簇算法有更好的稳定性和公平性. 相似文献
80.
V. R. Pai Verneker K. Kishore C. B. V. Subhas 《Propellants, Explosives, Pyrotechnics》1979,4(4):83-86
Thermal decomposition studies on double-base propellants have been carried out in air and vacuum using differential scanning calorimetric, thermogravimetric and mass spectrometric techniques. Low temperature (90 °C–170 °C) decomposition seems to involve diffusion controlled process, the mechanism in air and vacuum being different. High temperature (170 °–205 °C) decomposition involves bond breakage. 相似文献