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采用等电位空心阴极辉光放电技术对纯钛进行W-Mo二元共渗,通过扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDS)、X射线衍射仪(XRD)、显微硬度计对试样的结构形貌、渗层成分分布及相组成、硬度进行研究.利用摩擦磨损试验仪对试样的摩擦学性能进行研究,利用电化学腐蚀工作站,研究了W-Mo合金渗层在常温静态条件下,在3.5% NaCl腐蚀介质中的耐蚀性能.结果表明,经W-Mo共渗处理后纯钛表面形成了一层均匀致密的W-Mo改性层,渗层最大厚度达到16.6 μm,最大硬度达到1196HV0.1,是基体的6.85倍.W-Mo共渗后改性层主要由W、Mo、MoTi、TixW1-x相组成.由于表面硬度的大幅提升,试样表面的耐磨性也显著提高,最低摩擦系数仅为0.23,较原始试样的0.516明显减小.测得的试样最低腐蚀速率为0.0016 mm/a,是原始试样的1/230,耐蚀性能也显著提高. 相似文献
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将微观弹性应变能理论和微观扩散方程相耦合,建立起时效过程微观晶格动力学模型。对溶质浓度为14at%的二元立方点阵模型合金的共格沉淀粗化行为进行模拟。研究发现:该合金沉淀机制以形核长大为主,兼有失稳分解特征;由于共格失配,沉淀相为片状,趋于沿弹性软化方向排列。其粗化作为伴随过程进行,位于软方向上的颗粒继续长大和粗化,位于软方向外的颗粒逐渐消失;而位于同一行或列上的颗粒则遵循:小颗粒溶解,大颗粒长大。 相似文献
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天然的并行特性以及单指令多数据流特性(SIMD),使得光学极易用于实现数字计算机所需要的逻辑与算术运算。但是在二进制数算术运算中,由于两数算术运算总存在进位(或借位)的传递,因此这种运算并没有充分利用光学的并行特性。为此光计算研究人员提出了超前进位法及其他数制系统来避开这一问题。MSD数的算术运算其进位仅仅与该位的左边两位数有关,因此MSD数的算术运算可在三步内实现。目前MSD数算术运算主要集中于SS替换,地址寻址存贮器逻辑(LAM).这两种方法由于需要一系列的任符号替换算法,实现起来极其复杂。其他方法还有内容寻址存贮器(CAM),PROM器件法,二值输入逻辑门,三输入逻辑门。我们首次提出了完整的布尔偏振编码逻辑代数理论BPLA(BooleanPolarization-encodedLogicAlgebra),并以此理论为基础,设计了可编程可集成光电混合液晶编码32比特加法器,光学并行列逻辑门,光反馈反转矢量光学全加器。本文通过对MSD运算的T,W,T,W变换进行化简,首次将MSD运算用BPLA来表示,并给出了用液晶显示器实现各变换模块以及总体模块。 相似文献
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激光扫描共聚焦显微镜技术的发展及应用 总被引:8,自引:1,他引:8
激光扫描共聚焦显微术是先进的分子和细胞生物学研究技术。它在荧光显微镜成像的基础上加装激光扫描装置,结合数据化图像处理技术,采集组织和细胞内荧光标记图像。在亚细胞水平观察钙等离子水平的变化,并结合电生理等技术观察细胞生理活动与细胞形态及运动变化的相互关系。由于它的应用范围较广泛,已成为形态学、分子细胞生物学、神经科学和药理学等研究领域中很重要的研究技术。 相似文献
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