首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   4篇
  免费   0篇
化学工业   1篇
建筑科学   3篇
  1990年   1篇
  1987年   3篇
排序方式: 共有4条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1
1.
激光是六十年代初诞生和发展起来的一门新兴技术,激光的出现为光学领域提供了一种全新的光源。从它的诞生到现在虽然仅仅20多年,但其应用范围已经扩展到包括物理学、化学、生物学、电子学和工艺技术等各个方面。近年来,激光加工技术异军突起作为一种无接  相似文献   
2.
1.前言——为何进行细粉碎最近产业界对细粉碎,尤其对超细粉碎的粉碎技术特别关心。这是由于当前材料革命和材料技术有了新的进展、原料生产中的微米级颗粒以及亚微米级颗粒的制备在各个领域都受到重视,特别是陶瓷、包括新型陶瓷在内,对细粉碎、超细粉碎要求尤为迫切,陶瓷原料的制备虽不能说仅限于粉碎问题,但也不能否认粉碎占有最重要的地位。在制备亚微米级的粉体时,必须对生产出来的细颗粒进行重新评价——是否具备新要求的特性。特别是对颗粒的粒度大小、亦  相似文献   
3.
一、传统超声波加工的一般特点传统超声波加工已广泛应用于工业的各个领域。由于需采用磨料,也称做磨料加工。它是根据碰撞原理实现破碎的。采用16~30千赫兹的超声振动。磨料悬浮于适宜的加工液中,  相似文献   
4.
近年来陶瓷材料以其特有的优良工业性能,已开始挤入众多的工业部门中,并有逐步取代其它常用材料的趋势。因此受到人们广泛注意,各工业发达国家竞相研究有关陶瓷材料的加工方法以期进一步提高其适用范围,其中电加工技术在陶瓷加工中占有特殊的地位。日本“工业材料”从1984年起连载了陶瓷加工技术讲座,介绍了陶瓷加工中电加工技术,如放电加工、电子束加工及离子加工等,从中可以看到日本在这一领域中的研究进展情况,现综述如下。  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号