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1.
姚文辉 《山西建筑》2012,38(9):134-135
从五方面入手分析了码头面层施工裂纹的产生原因,同时提出了相应的施工技术措施,以期通过技术措施的有效实施,保证码头面层的外观质量,延长码头面层的使用寿命。  相似文献   
2.
本文在对圆盘反射式单色仪的原理及优缺点进行分析的同时,提出一种在原有基础上扩大色散、改善象质、方便应用的新设计方案。  相似文献   
3.
镁合金具有密度小、阻尼减振降噪性好和导电性好等优点,是目前工程应用中最轻的金属结构材料.但镁合金电极电位低、易腐蚀的缺点,限制了其在工业上的应用.目前,表面涂层防护技术是提高镁合金耐腐蚀性最有效的方法之一.氧化石墨烯(GO)因具有显著的热学和阻挡性能,在金属保护等方面具有广阔的应用前景.基于GO 设计的涂层可以对腐蚀性介质提供良好的物理屏障,已成为防腐蚀涂层的候选材料之一.本文对单一组分的GO 纳米片本身存在团聚和相容性差等局限性问题提出了解决方案.主要回顾了GO 复合涂层制备方法和类型,总结了在镁合金防腐领域的最新研究进展,并深入分析了其保护机理.最后,对GO运用到的镁合金表面腐蚀防护涂层的未来发展趋势进行展望.重点阐述了镁合金表面氧化石墨烯复合涂层的制备方式以及种类,综合说明了镁合金表面氧化石墨烯涂层的研究进展以及腐蚀保护机制.  相似文献   
4.
文章设计和实现了基于Web架构的大学生英语在线听写管理系统,注册用户可以录入单词、听写、复习,查看听写记录、修改单词表。系统前端基于当前流行的React、Ant Design框架,开发的网页能自适应不同的分辨率,后端基于Node.js、Express.js框架进行开发。并从流程设计、功能设计、数据模型设计、效果实现等软件开发的关键阶段论述系统开发过程。  相似文献   
5.
文章通过对空气质量周报连续采样过程有关影响因素进行探讨,分析了影响大气二氧化硫监测结果的一些原因或可能,首次对甲醛吸收液连续采样稳定性提出疑问,强调周报质量保证的重点要从实验室环节转到现场采样等环节上来。  相似文献   
6.
目的 提高Mg-8Li合金的耐蚀性能。方法 首先在Mg-8Li合金表面制备微弧氧化膜(MAO),然后使用原位水热法在微弧氧化膜表面原位生长掺杂氧化石墨烯(GO)的四元(MgLiAlY)层状双羟基金属氧化物(LDHs)智能自修复膜层。采用SEM、XRD、FT-IR、EDS、ICP等手段研究MgLiAlY-LDHs@GO膜层的形貌、结构以及成分。通过EIS、Tafel以及浸泡试验等研究膜层的耐蚀性能,分析膜层的腐蚀行为,阐释其耐蚀机理。结果 GO的掺杂可以促使LDHs纳米片生长得更加致密,主体层板中具有缓蚀作用的Y3+可以提高涂层的耐蚀性,四元LDHs的生长所需要的Mg2+、Li+、Al3+等离子来源于镁锂合金基体以及微弧氧化膜的溶解,其中Li+也可以促进LDHs纳米片生长得更为均匀细密。膜层的腐蚀电流密度为6.03×10–7 A/cm2,比MAO膜层降低了1个数量级,提高了镁锂合金的耐蚀性能。结论 GO的负载使LDHs的耐蚀性能和膜层稳定性均有一定程度的提升,引入稀土元素Y会改变LDHs的骨架,造成晶格畸变,使得LDHs微观形貌呈现褶皱状,剩下部分以Y(OH)3形式存在于涂层表面,可进一步提高膜层的耐蚀性能和稳定性。  相似文献   
7.
针对抢红包系统的“短时间、高并发、高性能”需求,设计了一种解决方案,实现技术选用业界流行的SSM框架达到高扩展性,选用Bootstrap框架兼容多终端,使用Redis缓存达到高性能,使用队列应对高并发,并重点分析与设计了发红包与抢红包的流程及红包分配算法。最后,测试与应用实践表明基于内存的高性能抢红包应用设计的有效性,本方案对于解决瞬时高并发的需求有一定的参考价值。  相似文献   
8.
本文介绍了将两块半只石英棱镜拼成整只棱镜的工艺,并对光胶面上的能量损失进行了计算,指出这是利用边角料,节约原材料而又不影响质量的一种途径。  相似文献   
9.
本文介绍一种用于环保监测的光学仪器——DW10型测烟望远镜,并从色度学观点出发,将这种测烟仪器与传统的纸板林格曼图作比较,分析了它们的可靠性和一致性;同时对与此密切相关的烟气黑度本质作了相应的阐述。  相似文献   
10.
采用铝酸盐/硅酸盐体系(AS)、铝酸盐/磷酸盐体系(AP)、硅酸盐/磷酸盐体系(SP)和铝酸盐/磷酸盐/硅酸盐体系(APS)的微弧氧化电解液对Mg-Gd-Y-Zn-Mn合金进行微弧氧化(MAO),并在其表面再进行原位生长MgAlLa层状双羟基金属氧化物(MgAlLa-LDHs)得到复合涂层。研究了不同MAO涂层对MgAlLa-LDHs涂层性能的影响,表征了涂层的形貌、结构及成分,并评估了其耐腐蚀性能。结果表明,不同MAO涂层表面生长的MgAlLa-LDHs膜形貌和结构存在明显的差异。此外,APS电解液制备的复合涂层表现出优异的耐腐蚀性能,其腐蚀电流密度为9.14×10-9 A·cm-2,相较镁合金基体提升了约4个数量级。  相似文献   
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