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目的研究气体流量对ACSR流变压铸Al-Si-Fe合金组织的影响,同时研究与对比流变压铸与传统压铸合金的组织性能。方法通过改变气体流量制备流变压铸Al-Si-Fe合金,采用光学显微镜、扫描电子显微镜、电子探针、万能试验机等研究了合金的微观组织与拉伸性能。结果随着气体流量由0提高至6 L/s,流变压铸合金中α1-Al平均尺寸由35.6μm下降到23.9μm,形状因子由0.71上升到0.82;与传统压铸合金相比,流变压铸合金的抗拉强度和伸长率分别提高了15%和75%。结论 ACSR流变压铸工艺可以制备出组织细小圆整且力学性能高的铸件。  相似文献   
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锂金属电池被认为是最具潜力的高能量密度储能器件之一,但是锂金属电池负极低库仑效率及不可控的枝晶生长等问题阻碍了其商业化进程.在锂金属电池中,电解液会直接参与固态电解质界面膜(SEI)的形成,对锂金属负极的库仑效率、枝晶生长等产生重要影响.传统LiPF6基酯类电解液中,锂金属库仑效率低,且锂枝晶现象严重.近年来通过电解液添加剂、溶剂、锂盐以及锂盐浓度等途径调控电解液化学,在锂金属负极保护上取得了显著效果.例如,采用与锂金属负极兼容性更佳的醚类溶剂,可以降低电解液与锂金属的反应性;采用多种添加剂与新型锂盐复配可以有效抑制锂枝晶的形成;采用高浓度锂盐电解液,可以形成稳定SEI膜等.本文综述了锂枝晶的生长原理以及通过溶剂、锂盐、添加剂和高浓度电解液等策略调控电解液化学保护锂金属电池负极的研究现状,总结了各种途径的优势及局限性.并对锂金属电池电解液的发展提出了新的见解,以激发新的策略面对锂金属电池后续的挑战.  相似文献   
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内网的优势在于其内部的机器并不直接暴露在互联网中,外网的机器不能直接连接内网的机器,由于信任关系,内网包含的信息更多、更敏感,因此内网中的信息是很多网络黑客觊觎的目标。但是因内部网络起到了一层保护作用,导致人们对内网安全重视不足,防御机制普遍薄弱。通过分析内网中ARP欺骗、DNS欺骗与技术型社会工程学攻击,以案例分析的方式,阐述一种内网中较主动的信息窃取方式——内网钓鱼,最后提出相应防御措施。  相似文献   
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内网的优势在于其内部的机器并不直接暴露在互联网中,外网的机器不能直接连接内网的机器,由于信任关系,内网包含的信息更多、更敏感,因此内网中的信息是很多网络黑客觊觎的目标。但是因内部网络起到了一层保护作用,导致人们对内网安全重视不足,防御机制普遍薄弱。通过分析内网中ARP欺骗、DNS欺骗与技术型社会工程学攻击,以案例分析的方式,阐述一种内网中较主动的信息窃取方式——内网钓鱼,最后提出相应防御措施。  相似文献   
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目的研究搅拌速度和搅拌时间对ACSR工艺制备的7075铝合金半固态浆料组织的影响,研究和比较传统压铸与流变压铸7075铝合金的组织与性能。方法通过改变搅拌速度和搅拌时间制备7075铝合金半固态浆料,取料水淬获得半固态坯料,将剩余浆料进行流变压铸,采用金相显微镜、扫描电子显微镜、万能试验机等研究了试样的微观组织、拉伸性能与断口形貌,探究搅拌速度和搅拌时间对7075合金半固态浆料组织的影响,同时研究与比较传统压铸与流变压铸7075铝合金的组织性能。结果在一定范围内提高搅拌速度和搅拌时间有利于α1-Al的细化与球化,与传统压铸7075铝合金相比,流变压铸合金具有更优异的力学性能,T6热处理后,其抗拉强度、屈服强度和伸长率分别为547 MPa、494 MPa和3.2%。结论 ACSR工艺可制备出组织细小圆整的7075铝合金半固态浆料,且流变压铸可改善7075铝合金力学性能。  相似文献   
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陶瓷膜处理含油废水具有除油率高、机械性能好、热稳定性强、耐腐蚀以及耐高温等优点,但严重的膜污染成为了陶瓷膜广泛应用的制约因素,国内外研究学者常通过改性的方式来改善陶瓷膜抗污染性能。本文从表面改性及本体改性两个方面整理总结了近几年陶瓷膜改性处理含油废水的抗污染性能的研究进展。最后,简要讨论了该研究领域面临的挑战和未来的研究方向,以期为陶瓷膜除油提供更广泛的研究思路。  相似文献   
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二硫化钨(WS2)作为一种典型的二维过渡金属硫化物具有宽阔的层间距(6.2?,1?=0.1nm)和多电子转化反应储钠机制,是一种具有高理论比容量和快速钠离子反应动力的钠离子电池负极材料。但其在实际储钠过程中,2H相结构的WS2固有的电子导电性较差,转化反应带来较大的相结构转变和体积变化,以及充放电过程中还原中间产物多硫化钠(NaSx,02)导电性低等问题,导致WS2的实际电化学性能不太理想。针对上述问题,本文介绍了WS2的基本结构特征,简述了目前存在的主要合成方法和改性手段,研究者们通过水热/溶剂热和高温硫化等方法来进行纳米结构设计、与碳材料复合和引入第二相构建异质结构以提升WS2的电化学性能。最后总结了WS2材料的主要改性手段和已取得的成果,在未来WS2储钠材料的研究方向中,将纳米结构设计、与碳材料复合、构建异质结、掺杂异相原...  相似文献   
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