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21.
报道了针对第三代碲镉汞红外焦平面的应用需求进行的碲镉汞分子束外延研究进展.面向大规模HgCdTe红外焦平面探测器的应用,开展了大面积替代衬底上的分子束外延技术研究,报道了在大面积替代衬底上的碲镉汞分子束外延材料的晶体质量、表面形貌和组份均匀性的改善方法和研究结果.512×512及以上规模的中波、短波碲镉汞面阵器件制备验证表明Si基碲镉汞材料满足应用需求.围绕甚长波红外焦平面探测器及雪崩红外焦平面探测器的研制需要,开展了低缺陷的ZnCdTe基碲镉汞分子束外延研究.外延获得的HgCdTe外延材料均匀性得到明显提高.经过外延条件的优化,厚度为10μm的HgCdTe/ZnCdTe(组分x=0.22)分子束外延材料位错密度最好结果为3×104 cm-2,双晶半峰宽小于25弧秒.  相似文献   
22.
社会符号学翻译法是一门比较科学、全面的翻译方法,其在商品说明书翻译中的应用,可以为说明书译本的规范化提供依据。好的说明书翻译应与源文文本在功能上相似,在指称、言内、语用意义上相符。从社会符号学角度来探讨英文商品说明书的翻译策略,不仅能准确传达原文的产品信息,而且可使译文更容易被接受。  相似文献   
23.
在不同条件下考察了苯甲酸与乙二胺的反应 ,对反应产物、主要副产物及反应中间体进行了分离和鉴定 ,通过熔点测定、元素分析和红外光谱分析 ,确定了产物为 2 -苯基咪唑啉 ,主要副产物为二苯甲酰乙二胺 ,中间体之一为乙二胺与苯甲酸形成的双盐 .试验发现在不同溶剂中反应的产物和副产物的比例 ,产物纯度相差很大 .对反应机理及溶剂效应进行了讨论 .  相似文献   
24.
序列颅脑CT图像的颅腔内结构自动化分割   总被引:6,自引:1,他引:6  
为实现颅腔内结构的自动化分割,利用颅脑CT的解剖学和影像学等先验知识,提出了一种基于图像形态学和颅腔内结构连续性等先验知识的序列颅脑CT颅腔内结构的自动化分割算法.通过对连续100个颅脑CT检查病例的自动化分割,结果表明,该算法能够实现所有具有完整颅骨环的颅腔内结构的计算机自动化分割(97/100),分割结果准确.  相似文献   
25.
合成气一步法合成二甲醚的研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了二甲醚的用途和发展前景,综述了一步法合成二甲醚与传统两步法合成二甲醚的区别是一步法用合成气直接合成二甲醚,没有中间过程,操作费用低,对合成气一步法合成二甲醚工艺的发展近况,国内外几种典型的工艺流程以及操作参数和特点,国内在一步法合成二甲醚工艺和催化剂方面的研究进展等进行了较详细的报道。  相似文献   
26.
滴流床反应器是一种固体催化剂处于固定状态的气-液-固催化反应器,本文研究了其拟均相PFR数学模型.为该种反应器的模拟、放大提供了理论依据.  相似文献   
27.
王金凤  何力 《贵州科学》2007,25(4):26-31
钢坯在加工过程中会发生很多变化,例如钢坯中的夹杂物会碎化,缩孔会沿轧制方向变形,较小的缩孔和疏松会被"焊合"等等,从而使得钢坯在后续加工过程中性能变好,缺陷对性能的影响可以得到一定程度的改善. 为了观察钢坯中的缺陷在后续加工过程中的变化,本文按不同压缩比对钢坯进行了锻造. 研究发现压缩比越大,缺陷对机械性能的影响越不明显,即随着压缩比的增大,缺陷对性能的影响已退到次要地位,组织及后续加工过程引入的缺陷对性能的影响占了主要地位.  相似文献   
28.
聚丙烯微孔发泡材料发泡助剂实验   总被引:3,自引:0,他引:3  
讨论了发泡助剂纳米ZnO、普通ZnO、复合助剂对发泡剂分解及在聚丙烯基体中形成微孔的影响.通过TG技术讨论发泡剂、发泡剂加不同助剂在塑料中热分解的影响,扫描电镜观察助剂在塑料中的分散情况,复合助荆较好.并对不同助剂的PP发泡材料进行性能的比较和探索,冲击强度得到极大提高;筛选出了制备优质PP微孔发泡材料的理想发泡助剂.  相似文献   
29.
主要研究降低中药萃余液粘度和乳酸细菌发酵制备饲料添加剂工艺方法.比较3种预处理剂(预处理剂A、B和C)对萃余液粘度降低效果,在35℃保温条件下,预处理剂B和C效果最好,等比例混合处理后粘度下降到1000 mPa·s左右,流动性好.处理后的萃余液经植物乳杆菌发酵产生大量酸类物质,乳酸含量达到111 mmol/g以上,作为饲料添加剂具有中药和微生物制剂双重特性.  相似文献   
30.
以蒽为单体 ,对苯二甲醛为交联剂 ,在对甲基苯磺酸催化下 ,进行合成 COPNA树脂实验研究 .经反复实验 ,筛选出最佳对甲基苯磺酸 ( PTS)质量分数为 5% ,最佳反应温度为 1 90℃ .通过对COPNA树脂的红外光谱和核磁共振波谱的分析 ,证明蒽 -对苯二甲醛在酸催化下 ,发生亲电取代反应 .并对树脂的耐热性能进行了评价 .结果表明 :原料摩尔比为 1 .0的 COPNA树脂在 40 0℃开始明显失重 ,最大失重速率时的加热温度为 52 9.1℃ ,失重速率为 2 .63× 1 0 -2 min-1;80 0℃时炭化收率为 58.7  相似文献   
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