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101.
透光水泥基复合材料是一种集承载、采光和装饰功能于一体的绿色建筑材料,可以作为建筑围护结构应用于墙面和地面空间.虽然光纤直径对透光水泥基复合材料的力学和透光性能影响显著,但目前光纤直径与透光水泥复合材料性能之间的关系仍缺乏系统研究.本工作中采用直径为0.25~1.00 mm的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)光纤,系统研究了其直径对透光水泥基复合材料力学性能、透光性能以及孔隙率的影响规律.结果表明:压力载荷方向垂直于光纤轴向时,透光水泥基复合材料的抗压强度和抗折强度在光纤直径为0.25 mm时分别达到了27.22 MPa和5.43 MPa,较水泥基体分别提高了9.76%和18.56%;压力载荷方向平行于光纤轴向时,透光水泥基复合材料的抗压强度和抗折强度在光纤直径为0.25 mm时分别达到了30.33 MPa和2.37 MPa,较水泥基体分别提高了22.30%和降低了48.25%.光纤/水泥基体界面有效阻碍了断裂时裂纹的扩展,提高了水泥基复合材料的强度,并且光纤直径越小,其对水泥的增强效果越显著.光纤掺入后水泥基复合材料变为各向异性材料,施加载荷的方向对其抗折强度影响显著,当载荷方向垂直于光纤轴向时,光纤的掺入对水泥基复合材料主要起到增韧增强的作用,提高了水泥基复合材料的抗折强度;当载荷方向平行于光纤轴向时,界面有效促进裂纹产生,抗折强度减小.透光水泥基复合材料的透光率在波长为400~800 nm时均小于理论值(1.0%),光线在PMMA光纤中传输时的固有损耗和界面散射,是影响复合材料透光率的重要原因. 相似文献
102.
103.
104.
蔡如华 《桂林电子科技大学学报》2005,25(6):1-5
黑体腔透光是影响热辐射测温精度的主要因素之一,反映在测温信号中存在明显的高频噪声 和奇异性噪声。通过对黑体辐射功率密度与频率和温度的关系以及实际测温信号的频率特性的分析,利 用小波多分辨分解与重构去噪、非线性阈值法去噪和极大值法去噪相结合的方法,消除了因黑体腔透光 而引起的高频噪声和奇异性噪声,取得了与通过改进制作工艺来克服黑体腔透光问题一样的效果,从而 大大降低了热辐射温度传感器的生产成本。 相似文献
105.
本文采用直接磁控溅射在普通钠钙玻璃衬底制备SiO2阻挡层、Mo背电极、CIGS吸收层、ZOS缓冲层、ZnO窗口层和AZO前电极,其中CIGS为四元陶瓷靶材,SiO2阻挡层、Mo背电极厚度分别为50nm和800nm,硒化退火采用H2Se为硒源,研究P1划刻功率对电池透光的影响,并分析了其对电池性能的影响。研究表明,当P1激光器波长为1064nm,频率为65KHz,划线速度为2000mm/s时,P1划线对SiO2阻挡层的损伤是影响硒化法制备CIGS光伏太阳能电池划线位置透光的重要影响因素,P1划刻功率是重要影响参数。当P1划刻功率为1.4W时,P1划线未对SiO2阻挡层造成损伤,划线位置不透光,电池电流密度最大,且填充因子和转化效率最高。当P1划刻功率增大时,在划开Mo的同时,对SiO2阻挡层造成损伤,微观表现为斑点,且功率越大,斑点密度越大,透光表现为点透光到线透光。同时,由于透光造成电池有效面积减少,导致电池电流密度降低,并最终影响填充因子和转化效率的降低。但进一步降低P1划刻功率,易造成划线光斑减小,划线位置出现毛刺,存在不能将背电极Mo划开的风险,导致电池电流密度和开压降低,并导致填充因子和转化效率的降低。 相似文献
106.
107.
钱振杰 《中国石油和化工标准与质量》2013,(10):220
在安全检查中,发现有的企业对储存轻质油品(汽油、柴油)拱顶罐附件使用不当,不正确使用油罐附件会造成一些严重后果,针对问题分析产生问题的原因,提出解决问题的对策,提高员工素质,加强管理。 相似文献
108.
ZnO薄膜可以具有压电性和透光导电性两种不同性质,取决制备中的不同沉积条件。本文介绍采用微波电子回旋共振(ECR)等离子体反应溅射制备ZnO薄膜的实验装置和方法。在氢气流量是4cm3/s,氧气流量是15cm3/s,基片温度250℃时沉积出高度C轴择优取向的ZnO膜,其取向分散度为2.5°,偏离度为0.5°。在氢气流量是6cm3/s,氧气流量是0.5cm3/s,基片温度150°时沉积的ZnO膜其可见光透率85%,电阻车3.27×10-3Ω·cm。 相似文献
109.
徐昌杰 《西安工业学院学报》1991,11(4):32-38
研究提出了以布儒斯特角反射偏振为基准,精确确定偏振元件透光轴方位的方法。分析表明,透光轴定位精度高于0.15°. 相似文献
110.
透明玻璃陶瓷具有热膨胀系数可调、强度高、化学稳定性好的优点,且兼具透光/发光的特性,是一种在光学信息、生物技术、激光技术、红外遥感及民用照明等领域有着广泛的应用前景的新型功能材料。本文简述了玻璃陶瓷的透光机制,对形核剂、过渡金属离子及稀土离子掺杂MgO-Al2O3-SiO2(MAS)系透明玻璃陶的析晶及透光/发光性能方面的研究进展进行了介绍,并简要分析了开发具备透光/发光性质的高结晶度MAS透明玻璃陶瓷材料存在的问题,最后展望了透明玻璃陶瓷的发展趋势与前景。 相似文献