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1.
为拓宽园林绿化施工及规划设计思路,本文阐述了园林绿化施工的原则和施工方案的现存问题,提出了优化方法,为提高施工与规划设计技术水平提供相应帮助,对促进我国景观园林绿化工程稳定推进进行研究.提出通过景观园林绿化工程,既能协调城市建设与自然环境之间的矛盾,也能改善居民的生活条件,为人们提供更富有艺术性的娱乐休闲场所,以期为相...  相似文献   
2.
3.
采用碳酸盐固相合成法制备Ba0.6Sr0.4TiO3(BST)粉体,应用微波烧结技术将粉体烧结成陶瓷。对样品的介电性能进行了测试,研究分析了材料的介电性能,并与传统制备工艺获得的样品进行了性能对比。结果表明:微波烧结成瓷温度和时间较传统制备工艺大大降低,分别为1 300℃和30 min,可以获得晶粒尺寸5μm以下的BST陶瓷;材料的εr变化不大,但tanδ大幅降低。  相似文献   
4.
BST陶瓷制备及介电性能研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
采用微波水热法合成了纳米晶钛酸锶钡(Ba0.6Sr0.4TiO3,简称BST)粉体,并将粉体烧结成陶瓷,对样品的介电性能进行了测试,研究分析了材料的介电性能,并与传统制备工艺获得的样品进行了性能上的对比,实验结果表明:微波水热法获得的BST粉体较细,其合成温度和烧结成瓷温度较传统制备工艺大幅降低,分别为195℃和1 230℃,可以获得晶粒尺寸在3μm以下的陶瓷。随着晶粒的减小,BST陶瓷的相对介电常数和介电损耗降低,尤其是介电损耗因子有较大幅度降低。  相似文献   
5.
目前,粘土层35~220 kV直线塔基础大多为柔性板式基础和原状土掏挖基础。按照国家电网公司机械化施工的标准化设计要求,对110~220 kV直线塔在平原粘土层地质条件下的刚性台阶基础、柔性板式基础和原状掏挖基础进行技术经济分析。根据基础作用力大小不同,原状土掏挖基础单位造价较台阶基础和板式基础节省,具体节省造价在统计范围内呈正态分布;当基础上拔力小于临界点时,宜选用刚性台阶基础;当基础上拔力大于临界点时,宜选用柔性板式基础。  相似文献   
6.
采用光学显微镜(OM)和扫描电镜(SEM)分析研究了Zr-Sn-Nb-Fe锆合金板材在热轧及退火→中间冷轧及退火→成品轧制及退火的全工艺流程中晶粒组织的演变规律。结果表明,热轧后合金组织沿轧制方向呈带状分布,晶粒粗大并破碎变形;中间冷轧和成品轧制后合金为沿轧制方向带状分布的细小形变组织,合金组织明显细化;中间退火和成品退火后合金中晶粒再结晶程度较热轧退火时明显提高,晶粒取向差逐渐向正态分布变化,晶粒组织也逐渐均匀化和细化,最终获得细小、均匀分布的完全再结晶晶粒组织,晶粒度12级。  相似文献   
7.
N36锆合金相图计算初步研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
  相似文献   
8.
微波水热合成ZrO2-8%Y2O3纳米粉体   总被引:5,自引:0,他引:5  
以Zr(OH)4和Y(OH)3的共沉淀为前驱体,在碱性介质中用微波水热法合成摩尔分数为8%的氧化钇稳定氧化锆(yttria stabilized cubic zirconia,YSZ)纳米粉体。通过X射线粉末衍射仪、透射电镜和等离子发射光谱等表征粉体的性能。研究了微波水热法的反应温度、时间和前驱物浓度对反应产物形貌、粒度等的影响。获得了制备具有纳米立方相结构的YSZ粉体的最佳工艺参数:粉体粒度为5~10nm,产物纯度为99%。结果表明:温度为200℃时,产物粒径较小且均匀。微波水热制备YSZ的最佳反应时间为20~40min。前驱物中Zr^4+的最佳浓度为0.2mol/l。增大碱性介质KOH的浓度对产物的晶型和粒度影响不大。  相似文献   
9.
锆合金耐腐蚀性能及氧化特性概述   总被引:1,自引:0,他引:1  
归纳了研究锆合金腐蚀方面的一些重要结果,总结了合金元素、第二相、β固溶热处理、累积退火参数、中间退火以及最终退火热处理对锆合金显微组织及耐腐蚀性能的影响规律,讨论了锆合金氧化膜显微组织与腐蚀行为的关系,提出了如何提高锆合金抗腐蚀性能的一些措施.  相似文献   
10.
为了对N36合金管材的微观结构和应用性能进行优化和调控,通过分析不同最终退火温度(520~560℃)下N36合金管材的性能数据,研究了最终退火温度对N36合金管材微观结构和性能的影响。经过研究发现,不同最终退火温度对于N36合金管材中的第二相粒子影响不大,主要影响N36合金管材的再结晶程度和晶粒尺寸,最终退火温度越高,则N36合金管材的再结晶程度越高,晶粒尺寸越大。随着最终退火温度升高,N36合金管材的室温和高温轴向和环向的强度明显降低,同时延伸率明显升高,主要是最终退火工艺对N36合金管材再结晶程度和晶粒尺寸的影响所造成的。随着最终退火温度升高,N36合金管材耐腐蚀性能提高,560℃最终退火温度的N36合金管材耐腐蚀性能明显优于其他管材,主要是560℃最终退火温度的N36合金管材再结晶程度最高所造成的。  相似文献   
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