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《中国科技成果》2014,(11):22-23
马氏体耐热钢已广泛应用于600℃左右超(超超)临界火电站中,既是650℃左右的新一代超超临界火电站的理想候选结构材料,又是700℃超超临界火电站中相应温度的主选材料。目前已有的高铬马氏体耐热钢主要有T/P92钢和T/P122,但不能满足650℃下抗氧化性能的要求;而T/P122虽能满足650℃下抗氧化性能要求,但由于组织中易产生δ-铁素体和Z相的过早析出,导致组织演变速度加快,因此不能满足650℃下长时抗蠕变性能的要求。本项目针对蒸汽参数为650℃的超超临界火电站的材料瓶颈,开发了一种高铬马氏体系耐热钢及其制造方法,解决现有技术中无法同时满足更高的抗氧化性能和更高抗蠕变性能要求等问题。 相似文献
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材料力学与材料性能学本无从属关系,但材料机械性能改称材料力学性能后,自然成了材料力学的一部分,同时又引起另一种相反的误解。这种关系相互混淆及其因果值得研讨。分析可知,仍定名“材料机械性能”有利于澄清这种概念性问题。 相似文献
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随着建筑节能工作的不断推进,为适应不同地区和不同节能要求的需要,各种新型建筑节能材料和节能技术不断涌现。无机轻集料保温砂浆由于其优异的防火阻燃性能、稳定的物理化学性能、相对较高的强度、良好的保温隔热性能,近年来在建筑节能工程上的应用迅速增加。这主要是基于现代轻集料制备技术和胶凝材料改性技术,在很大程度上改进了传统无机保温砂浆吸水率高、强度低、收缩大、易开裂且施工性能差等缺陷,使得规模化应用成为可能。 相似文献
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自在实体、现象实体与物理实在 总被引:3,自引:0,他引:3
自在实体,指人类意识之外独立存在的客体,是康德的“自在之物”。现象实体,指自在实体作用于人的感官所引起的感觉表象,并强调有“形”有“体”的一面。人类的眼一脑系统无法从原子的发光现象直接建立电子的形象,但却可以通过电子波振幅中抽象出的曲率概念间接建构。量子力学描述的电子波是曲率波,是真实的物理实在。 相似文献
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我国硅灰石粉体产业现状及发展方向 总被引:1,自引:0,他引:1
硅灰石是一种具有独特的物理和化学性质的工业矿物原料,有很高的白度、亮度、强度,呈针状结晶,而且低吸油率、低膨胀系数,这一系列优异性能使其在陶瓷、塑料、橡胶、冶金、油漆、涂料以及摩擦材料等领域有着广泛的应用. 相似文献
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“一代材料,一代器件,一代技术”。新型晶体材料及器件是激光器技术及设备更新的源泉。只有不断发展新型的激光材料,提升现有激光材料的性能,才能够持续推动激光整个行业链向前发展。通过本课题的实施,为全固态激光技术提供了自主开发、性能更好的新型晶体材料和器件,有望推动新型和更高性能激光器设备的更新,从而满足高端科学研究、工业和社会对国产新型激光设备的迫切需求。围绕本课题的核心目标,课题组按照任务书计划,分别在先进激光材料和人工晶体的关键工艺、批量生产与应用、产业化发展等领域开展研究工作。通过对晶体材料基本性能、生长制备工艺的摸索,结合晶体在激光器中应用的实际需求开展深入研究,顺利完成了任务书中规定的任务,获得一批性能优异、稳定可靠、可批量生产的激光材料和人工晶体,并开展了激光性能表征实验,初步应用于新型激光器及频率变换领域。 相似文献
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通过对原始文献及研究文献的对比研究和综合分析,考察剑桥分析学派对于孤立波研究的影响和贡献。分析学会促使英国水波研究真正复兴并为孤立波理论研究准备工具;剑桥数学物理学派首先开始研究孤立波理论,并最终得到了包含KdV方程及其孤立波解的“合理的近似理论”,完成了由线性解释到非线性理论的跨越,唱响了科学领域的非线性革命的先声。 相似文献
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绞吸挖泥船在航道疏浚、吹填造地和码头建设等工程中受到高度重视,而2004年以前我国的2000m3/h以上的大型绞吸挖泥船全依靠整船进口,严重制约了我国疏浚业的发展.
2002年,上海交通大学船舶与海洋工程设计研究所开发设计了国内第一艘大型绞吸挖泥船,其疏浚设备采用液压驱动,移船与定位采用三缆系统,后来发展到水下泵采用电轴系统驱动,移船与定位采用钢桩台车.2007年,将变频驱动技术用于疏浚设备,更加可靠、节能和环保. 相似文献
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本文对光谱学中一个新的研究手段——四波混频光谱技术做了介绍,并简要总结了我国在利用此项技术研究物质结构取得的一些成果和进展。 相似文献
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1课题研究目标
本课题进行高速高效刀具切削性能测试平台的研究开发,探索高速高效刀具切削过程中的切削力、切削热、刀具寿命等的变化规律,对揭示刀具损坏规律有重要意义,为刀具切削材料性能的优化设计与刀具材料的合理选择奠定应用技术基础;用反求分析和CAE仿真分析手段,对刀具切削刃几何角度和刀具结构参数进行优化设计研究,建立高速高效刀具的结构设计体系,开发高速高效刀具三维CAD参数化、模块化设计平台,形成具有自主知识产权的刀具设计软件。 相似文献
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新型功能高分子材料--形状记忆聚合物 总被引:4,自引:0,他引:4
一、形状记忆聚合物的特点 形状记忆材料是指能够感知环境变化(如温度、力、电磁、溶剂等)的刺激,并响应这种变化,对其状态参数(如形状、位置、应变等)进行调整,从而恢复到其预先设定状态的材料. 相似文献