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1.
本文揭开了玻尔公设M=nh之谜,剖析了玻尔理论的渊源,阐述了玻尔理论对科学发展的贡献,指出了波尔学说失败的原因和教训。  相似文献   
2.
通过对薄细长细晶低压涡轮工作叶片浇冒系统、型壳预热温度、型壳保温方式和浇注温度的调整,研究了铸造工艺参数及浇冒系统对铸件浇不足、冷隔、晶粒度及缩松缺陷的影响。结果表明,采用填砂或保温毡包裹进行型壳保温,对叶片晶粒粗大、浇不足、冷隔和缩松等缺陷的影响相同。当型壳预热温度高于1 150℃时,导致细长叶片晶粒粗大;而当型壳预热温度为1 100℃,浇注温度为1 450℃时,容易出现浇不足和冷隔。当型壳预热温度为1 100℃,浇注温度为1 500℃时,能够有效避免冷隔、浇不足、晶粒粗大等缺陷,同时,通过浇冒系统改进,能够解决薄壁细长叶片缩松问题。  相似文献   
3.
从“纯物质为溶液的极限状态”的角度出发,以非电解质溶液系统为研究对象,提出了稀溶液凝固点全息方程,并以此为依据,讨论了稀溶液凝固点的全部结论。  相似文献   
4.
为适应21世纪自然科学和工程技术科学的发展需要,现今国际上将气体标准态作了全新的统一规定.从数理逻辑出发,提出新旧标态下热力学函数的对比换算关系,从而给出了旧制文献数据换算为新标准数据的规律和方法,这对冶金、化工、化学和教学科研工作者都是非常重要的.  相似文献   
5.
铸件中的双氧化膜缺陷是典型的二维缺陷,面积在平方毫米级而厚度却是微米级,它不在x射线测量范围内,也不在超声波检测范围内,常规方法不易检测到这些缺陷.本研究中通过对镍基高温合金试棒断口扫描电镜观察,应用能谱、波谱仪测量观察点的化学元素,判定该区域是否为氧化物.扫描电镜观察结果揭示了膜状氧化物的存在.本研究证明了在一定的真空铸造条件下镍基高温合金铸件中存在氧化膜,为该缺陷的进一步研究提供了参考,也为如何消除该缺陷指出了方向.  相似文献   
6.
采用预压应力处理使镍基单晶合金中的γ'相转变成P-型筏状结构,通过拉伸蠕变曲线测定和组织形貌观察,研究了该合金拉伸蠕变中的组织演化.结果表明:在拉伸蠕变初期,合金中的P-型筏状γ'相转变为N-型筏状结构.由于高温拉应力导致γ'/γ两相中元素平衡浓度发生变化及P-型筏状γ'相的不均匀粗化,促使P-型筏状γ'相发生分解出现沟槽;沟槽区域溶质元素化学位的提高引起的元素定向扩散是γ'相逐渐溶断成类立方体结构的主要原因.切应力分量使立方,γ'相与应力轴垂直界面的晶格收缩可排斥较大半径的Al和Ta原子,拉伸张应力使平行于应力轴界面的品格扩张可诱捕较大半径的Al和Ta原子,是促使γ'相定向生长成为N-型筏状的主要原因.其中,在拉应力作用下类立方,γ'相不同界面的应变能密度变化是元素扩散及γ'相定向粗化的驱动力.  相似文献   
7.
采用预压应力处理使镍基单晶合金中的γ’相转变成P-型筏状结构, 通过拉伸蠕变曲线测定和组织形貌观察, 研究了该合金拉伸蠕变中的组织演化. 结果表明: 在拉伸蠕变初期, 合金中的P-型筏状γ’相转变为N-型筏状结构. 由于高温拉应力导致γ’/γ两相中元素平衡浓度发生变化及P--型筏状γ’相的不均匀粗化, 促使P-型筏状γ’相发生分解出现沟槽; 沟槽区域溶质元素化学位的提高引起的元素定向扩散是γ’相逐渐溶断成类立方体结构的主要原因. 切应力分量使立方γ’相与应力轴垂直界面的晶格收缩可排斥较大半径的Al和Ta原子, 拉伸张应力使平行于应力轴界面的晶格扩张可诱捕较大半径的Al和Ta原子, 是促使γ’相定向生长成为N--型筏状的主要原因. 其中, 在拉应力作用下类立方γ’相不同界面的应变能密度变化是元素扩散及γ’相定向粗化的驱动力.  相似文献   
8.
论述了理想气体绝热不可逆过程熵变的求解原理和一系列等价的计算方法,并讨论了这些方法的应用,是理想气体绝热不可逆过程的数理、理论阐述的方式是全新的,一方面全面解决了理想气体绝热不可逆过程的△S计算问题.另一方面也是对该过程△F,△G的计算思路和方法的有益启迪.  相似文献   
9.
阐述了单元系一级相变蒸气压总体规律,建立了该蒸气的微分和积分全息方程,并介绍了此方程的应用实例,得到了一系列的热力学信息,在Clausius-Clapeyron和Kelvin等人研究的基础上,进行了新的总体研究,使单元蒸气压理论综合集成化,成为一项系统工程。  相似文献   
10.
本文提出了广义最小自由焓原理,并讨论了它给出的热力学信息;提出了体系非体积功效率和热耗率的概念和定义。进而用非体积功效率和热耗率,从自由焓变的角度,建立了自由焓变守恒原理,使热力学第一、二定律的内涵上升为更高深的理论层次。这对理论研究、研究生、本科生的理论学习和专业工作者的科研工作,都是不无裨益的。同时,为提高功效,降低热耗,指出了理论途径,这在工程和能源利用方面,是极为重要的。  相似文献   
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