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1.
本文提出一个计算晶面间距的新方法。按照这个方法,用衍射环间距取代了传统方法中的半径。从而大大降低了园心定位误差。本文方法具有如下优点:(1)不必测定园心位置。(2)以相同的置信概率进行统计分析表明,本方法的测量准确度比传统方法约高一个量级。(3)本方法的测量和计算同传统方法一样简单。本文给出了若干实例  相似文献   
2.
众所周知,在作电子衍射物相分析时,对透射电子衍射图需要测量衍射环的直径。而对由块状试样所得的反射型电子衍射图,则要测量环的半径。透射电子衍射环通常都选定底片上坑状的电子束迹或黑点作为环中心。而在反射型电子衍射图中,这种电子束迹或根本不出现,或出现时往往不和半环  相似文献   
3.
本文用反射高能电子衍射(RHEED)以及金相显微镜和扫描电子显微镜等分别对碲镉汞晶体表面的沾污相和偏析物进行了观察和分析。得出表面沾污相是氧化镁,来源于机械抛光过程中MgO粉的残留。对碲镉汞中偏析物和周围基体的对比分析表明,该偏析物是碲和碲镉汞的复杂混和物。其产生原因在于熔融物的结构过冷。  相似文献   
4.
介绍了天津100万t/a乙烯装置塔径φ12600 mm汽油分馏塔用国产化方案取代工艺包方案的原因,优化设计中采用的集成创新技术,对生产技术指标、经济效益、社会效益、技术水平及塔系优化进行了展望,显示了我国在高难度超大型塔器的研发和工程设计方面的跨越式发展及国际竞争力。  相似文献   
5.
随着表面科学的进步,发展了多种新型表面分析方法。五十年前,电子衍射实验成功地证实了量子力学中著名的De Broglie波假设。至今电子衍射法仍是研究固体表面和薄膜结晶学问题的主要手段。反射高能电子衍射(RHEED)技术也随着表面科学的需要而获得新的进展。RHEED技术可研究自几十到数百埃的固体表面层。近期研究证明它能研究单原子层结构问题,且在很多方面超过低能电子衍射(LEED)法。RHEED技术具有较高  相似文献   
6.
我国大型塔器技术进展与技术创新   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了我国大型规整填料塔、大型散装填料塔和大型塔盘的技术进展,展示了硬件系列自主创新技术--Zupak、Da-pak、Zhaopak、Zugrid新型规整填料;增强型IMTP填料;槽盘、盘槽、盘槽管式液体分布器;辐散式进气初始分布器、新型双切向环流式进气初始分布器;栅梁、一梁托多盘桁架梁、空间网架梁等的结构及性能特点.介绍了以塔器气液分布器优化设计规律、进气初始分布器与二次气体分布盘的优化设计规律、支撑装置的优化设计规律和多溢流塔盘全盘液体优流模型为代表的首创性全塔硬件优化设计规律.列举了集成创新技术及硬件优化规律在两座大型塔中的应用.  相似文献   
7.
为了提高快速提升钻具更换钻具的能力,研制了SPT-600D型拖车钻机。该钻机配置了SPS-600型双卷扬钻机及"环形道活门机构"。试验及应用情况表明,双卷扬配合"环形道活门机构"能够快速提升钻具更换钻具,缩短钻井施工的时间,可实现水文水井施工优质、高效、快速的要求。  相似文献   
8.
半导体器件的性能及其稳定性在很大程度上依赖于晶体表面的加工质量和表面层的结构。晶体不同类型的机械加工(切割、研磨,抛光)使表面晶体点阵破坏,从而严重影响到它的光学、电和光电性能及其他特性。因  相似文献   
9.
碲镉汞晶体表面的电子衍射研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用RHEED(反射高能电子衍射)方法研究了碲镉汞晶体的机械损伤。结合逐次剥层方法,测定其损伤深度约为400~500微米。  相似文献   
10.
钻塔喷砂除锈及防腐措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
概述了钻塔喷砂除锈及防腐措施的主要类型、工艺流程、验收评价标准,分析了钻塔喷砂除锈及防腐措施中重要程序和注意事项,对常见的问题给出了处理方案。根据美国石油学会API验收规范标准,结合生产工作实际,对钻塔除锈、喷涂防腐和质量检验进行了分析总结和详细阐述。  相似文献   
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