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利用热力学统计理论及薄膜生长理论,给出了薄膜堆积密度、折射率与基底温度之间的关系。在实验中采用电子束热蒸发技术,在不同的沉积速率和基底温度下制备了单层二氧化硅薄膜。研究了沉积速率与薄膜表面均匀度及折射率的关系,并着重分析了基底温度对薄膜折射率、透射率、表面形貌及微观结构的影响。实验结果表明:基底温度升高,薄膜表面粗糙度减小,晶粒间隙缩小,折射率增加,透射率提高,吸收度降低。且当基底温度为500℃时,在可见光区域SiO2薄膜的透射率可达99.4%以上。对实验数据进行拟合,理论计算与实验结果符合得很好。 相似文献
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东苕溪上游环境流量研究 总被引:1,自引:0,他引:1
选取水文变动指标IHA(Indicators of Hydrologic Alteration)计算东苕溪上游的环境流量。收集东苕溪上游瓶窑水文站1975~2008年逐日实测流量,计算结果表明:平水年的环境流量5.9×108m3,占东苕溪上游瓶窑站多年平均径流量的58%,符合浙江省水资源开发利用率。 相似文献
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GB/T 41176—2021《专业运动服装滑雪服》于2021年12月31日首次发布并于2022年7月1日正式实施,该标准的发布实施将对规范市场上滑雪服产品的质量提供重要标准依据。文中对GB/T41176—2021标准进行了解读,详细介绍了标准适用范围、术语和定义、产品结构、内在质量要求。同时分析了内在质量要求中部分核心指标的制订依据,包括壬基酚聚氧乙烯醚(NPnEO)、钻绒值、全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)、全氟辛酸(PFOA)、耐磨性能、撕破强力、裤后裆缝接缝强力、面料功能性等,为生产企业和检测机构正确理解和运用该标准提供一定的帮助。 相似文献
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由金属醇盐水解制备溶胶的方法已广泛应用于溶胶-凝胶法制备纳米孔无机膜,但对金属醇盐水解机理的认识十分有限。通过控制异丙醇钛[Ti(i-OC3H7)4]在异丙醇(i-C3H7OH)中水解制备TiO2溶胶,利用小角X射线散射(SAXS)方法研究了由不同H2O/Ti(i-OC3H7)4的反应混合物[Ti(i-OC3H7)4:H2O:i-C3H7OH=1:m:30(摩尔比)]形成TiO2溶胶的过程,探讨了控制Ti(i-OC3H7)4水解的过程中胶粒形成与长大的规律。研究结果表明,所合成的TiO2溶胶的胶粒粒径小于10 nm,胶粒的形成和长大与H2O/Ti(i-OC3H7)4摩尔比密切相关。H2O/Ti(i-OC3H7)4(摩尔比) ≥ 2.0时,随着H2O/Ti(i-OC3H7)4增加,溶胶的稳定性下降。 相似文献
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由金属醇盐(M(OR)4)水解制备溶胶的方法已广泛应用于溶胶-凝胶法制备纳米孔无机膜。通过控制异丙醇钛[Ti(i-OC3H7)4]和正丙醇锆[Zr(n-OC3H7)4]的混合物在异丙醇(i-C3H7OH)中水解制备聚合型TiO2-ZrO2溶胶,利用小角X射线散射方法(SAXS)研究了初始反应混合物Ti(i-OC3H7)4:Zr(n-OC3H7)4:H2O:i-C3H7OH=0.9:0.1:m:30(摩尔比,m=1.8,2.0,2.2)形成TiO2-ZrO2溶胶的过程,探讨了水与醇盐摩尔比H2O/M(OR)4(M=Ti+Zr)、反应温度和正丙醇锆对TiO2-ZrO2溶胶形成的影响。研究结果表明,H2O/M(OR)4=1.8时,只有少量胶粒形成;H2O/M(OR)4=2.0~2.2时,TiO2-ZrO2溶胶中胶粒具有质量分形结构,分形维数1.2 ≤ Dm < 1.4;随着H2O/M(OR)4增加,胶粒的形成时间缩短,胶粒大小和分形维数均增大,溶胶的稳定性显著下降。升高反应温度有利于胶粒形成。[Ti(i-OC3H7)4+Zr(n-OC3H7)4]混合物比Ti(i-OC3H7)4水解快,H2O/M(OR)4相同时,TiO2-ZrO2溶胶比TiO2溶胶稳定性差。 相似文献
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滨水工业区蕴含着丰富的工业遗产,是城市更新与保护的重要区域。后工业时代以文化为导向的更新策略层出不穷,上海黄浦江沿岸滨水工业区的成功改造为此提供了大量经验。对上海杨浦区和徐汇区的城市文化和更新策略进行对比研究,结果表明:城市文化是滨水公共空间更新策略的内核;区域文化背景不同,城市更新策略也有所差异;滨水工业区的更新改造应当以保留历史性为主,增强公共性为辅,依托特色文化进行发展。研究结果可为滨水工业区的更新改造提供建议。 相似文献
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基于有限元方法建立了H13钢硬态车削的仿真模型,应用Ti N、Ti C、Ti Al N、Al2O3涂层刀具对硬态切削H13钢在切削速度100-400m/min范围内的切削温度进行了模拟研究,重点分析了刀具前刀面上关键点的温度变化趋势及切削速度对该点温度的影响。仿真结果表明:涂层材料对切削温度产生一定影响,Ti C涂层刀具切削时温度最低;切削速度对切削温度有直接影响,切削速度越高,切削温度越高,越容易形成锯齿形切屑;刀具前刀面温度最高点出现在前刀面靠近刀尖的一点,即容易形成月牙洼磨损的位置。 相似文献