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1.
材料测试表征技术是了解材料宏观和微观特征、剖析材料科学问题、进行材料应用评价的基础,测试表征技术的发展极大地加速了材料科学重大发现和重要理论创新的进程,密切跟踪测试表征技术前沿动态并尝试在科研生产中加以运用是材料研究的主要创新途径。通过了解材料基础研究和工程应用所关注的关键性能特征(如力学性能、化学成分、微观特征、疲劳性能、腐蚀性能等)的测试表征技术的发展现状,并分析前沿测试表征技术在船舶材料中的应用前景,为船舶领域的材料研制和工程应用研究提供参考。  相似文献   
2.
设计了一套含有ACFM探头(一种基于隧道磁电阻TMR传感器的探头)和驱动电路以及前端放大滤波电路结合的ACFM检测系统,由于TMR传感器具有小型化、低成本、低功耗、高度集成、高响应频率和高灵敏度特性使得探头的灵敏度优于用其他传感器设计的探头。  相似文献   
3.
磁性微气泡是由包膜微气泡和磁性纳米粒子组成的微纳复合结构,由于其具有超声对比剂和核磁共振对比剂的双重特性,已被应用于双模造影领域。声致穿孔现象(Sonoporation)使得磁性微气泡能介导多种生物学效应,使其在药物输运和基因转染等方面有潜在的应用价值,而磁性微气泡与各种生物分子(抗体、肿瘤标记物等)的偶联,又扩展了磁性微气泡的应用领域,可用于分子影像诊断和靶向治疗肿瘤等方面,可以说磁性微气泡是新一代的生物医学诊疗用磁性微纳材料。总结了磁性微气泡的制备方法,磁性纳米颗粒与微气泡的结合方式,磁性微气泡的功能扩展,以及磁性微气泡在生物医学诊疗领域的实验研究,最后对磁性微气泡在未来的发展方向提出了一些构想,展望了磁性微气泡在诊疗学上广阔的应用前景。  相似文献   
4.
磁性微气泡是由包膜微气泡和磁性纳米粒子组成的微纳复合结构,由于其具有超声对比剂和核磁共振对比剂的双重特性,已被应用于双模造影领域。声致穿孔现象(Sonoporation)使得磁性微气泡能介导多种生物学效应,使其在药物输运和基因转染等方面有潜在的应用价值,而磁性微气泡与各种生物分子(抗体、肿瘤标记物等)的偶联,又扩展了磁性微气泡的应用领域,可用于分子影像诊断和靶向治疗肿瘤等方面,可以说磁性微气泡是新一代的生物医学诊疗用磁性微纳材料。总结了磁性微气泡的制备方法,磁性纳米颗粒与微气泡的结合方式,磁性微气泡的功能扩展,以及磁性微气泡在生物医学诊疗领域的实验研究,最后对磁性微气泡在未来的发展方向提出了一些构想,展望了磁性微气泡在诊疗学上广阔的应用前景。  相似文献   
5.
多芯组瓷介电容具有单位安装面积容量大、抗机械应力强、等效串联电阻低等优点,在混合电路中具有很大的应用前景.简述了多芯组瓷介电容的工艺结构,通过仿真分析以及试验验证,确定了一种多芯组瓷介电容的加固方式,解决了多芯组瓷介电容在混合电路中安装可靠性低的问题.  相似文献   
6.
采用硅橡胶(110型)与金属(Ni粉)按质量比1∶2配料,经过特殊的制备工艺,合成金属Ni/硅橡胶高分子复合材料。分别测量样品的压敏效应和介电特性。结果表明:在不同应力作用下,样品的电阻从1 ×1012 Ω降到10Ω, 其变化范围为11个数量级;在恒应力作用下,样品的电阻随时间的增加而减小,表现出“电阻蠕动”现象;室温下,样品的电容和介电损耗都随频率的增加而减小,随应力的增加而增大 , 其原因是在样品中形成了以高分子为绝缘层、金属 Ni粉为导电填料的相互隔离且平行的超电容网络微观结构。在外力作用下,这种微观结构中每一个电容单元的间距逐渐减小而电容逐渐增大,致使样品的电容有大幅度增加;介电损耗是由于样品的电阻率减小,电导增大,使部分电能转化为热能。  相似文献   
7.
8.
房坤  王潜平  刘晋  管廷昭 《计算机工程与设计》2007,28(22):5536-5539,5543
工程图纸设计是一个典型的工作流,它是严格的、由一系列相关设计任务组成的自动化过程.实际的工程图纸设计包含许多环节,如设计、提交、修改和审核等.不同的设计和管理人员在整个流程的不同阶段协同工作,并在每一阶段实现特定的目标.工程图纸设计工作流的这一特点使得授权成为其中的一个关键问题.针对此问题在分析经典基于角色的访问控制授权模型的基础上提出一种新的工作流授权模型SODAM.该模型引入了服务和动态授权的概念,增强了对用户权限和角色的控制,并使得授权对工作流的动态变化有了更强的适应性.最后给出了该模型在实时工程图纸设计系统中的应用.  相似文献   
9.
文章阐述了建筑节能材料发展的必要性;展望了建筑节能材料发展的趋势,包括建筑节能材料的升级与创新、技术升级推动制度与体系的完善.  相似文献   
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