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261.
采用微重力落管法制得了Nd6 0 Al1 0 Fe2 0 Co1 0 非晶薄片 .利用X衍射 (XRD)分析了Nd6 0 Al1 0 Fe2 0 Co1 0 非晶薄片的结构特征 .用振动样品磁强计 (VSM)研究了其磁性能 .结果表明微重力落管法制得的非晶薄片具有硬磁性 ,与快速非平衡凝固(如甩带法 )试样的XRD相比 ,尽管其曲线还是较为典型的非晶相漫散衍射峰 ,但已有少量的不规则的类似晶化的突起小峰 ,表明该非晶片中已经有微量晶态合金或者细小晶粒析出 ,初步分析可能是生成了类似于亚稳A1 相的短程有序原子团簇或者是较大尺寸的纳米晶 ,这种短程有序原子团簇或纳米晶是Nd6 0 Al1 0 Fe2 0 Co1 0 非晶薄片显示硬磁性的主要原因 相似文献
262.
采用微重力落管法制得了Nd60AltoFRoCoto非晶薄片,利用X衍射(XRD)分析了Nd50Al10Fe2OCo20非晶薄片的结构特征,用振动样品磁强计(VSM)研究了其磁性能.结果表明微重力落管法制得的非晶薄片具有硬磁性,与快速非平衡凝固(如甩带法)试样的XRD相比.尽管其曲线还是较为典型的非品相漫敞衍射峰,但已有少量的不规则的类似晶化的突起小峰,表明该非晶片中已经有微量品态合金或者细小品粒析出.初步分析可能是生成了类似于亚稳A1相的短程有序原子团簇或者足较大尺寸的纳米晶,这种短程有序原子团簇或纳米晶是Nd60Al10Fe20Co10非品薄片显示硬磁性的主要原因。 相似文献
263.
给出了文献(四川师范大学学报(自然科学版),2001,24(3):219-223.)中关于弱逆半群上最大幂等元分离同余和群同余主要结论的刻画及证明的一些更正和简化。 相似文献
264.
喻秉钧 《四川师范大学学报(自然科学版)》2002,25(6):569-577
设S为半群 ,H为S的子半群 ,称H是S的一个缩回 ,若存在满同态 φ :S→H满足 φ|H =1H(H上的恒等映射 ) ,称半群S是强可收缩的 ,若S的每个子半群都是S的一个缩回 .首先证明了群G为强可收缩半群的充要条件为G是一族初等Abel群的限制直积 ,接着得到完全单半群S强可收缩的充要条件是S G× (I×Λ) ,其中G为强可收缩群 ,I×Λ是矩形带 .还证明了一个半格是强可收缩半群的充要条件是它为局部有限树 .在这些结论的基础上最后得到一个半群是强可收缩半群的完整刻划 . 相似文献
265.
单相直接AC-AC变换器的实现与分析 总被引:1,自引:0,他引:1
针对传统AC-DC-AC交换存在的缺陷,采用高频调制直接AC-AC变换技术,实现了两种不同结构的单相AC-AC直接变换器,对其特点和仿真结果进行了分析,并探讨了应用前景。 相似文献
266.
分布式决策支持系统中模型聚结与选择 总被引:1,自引:0,他引:1
讨论了分布式决策支持系统中模型聚结与选择问题,构造了一种用于模型选择的评价函数,设计了一种用于分布式环境下模型聚结与选择的黑板结构,提出了一种优化模型选择的方法。 相似文献
267.
喻秉钧 《四川师范大学学报(自然科学版)》1996,19(3):53-55
称码CA+为强码,若对任意x,y,z∈A*,(i)x,yz∈C蕴含yxz∈C+且(i)yxz∈C+与x∈C+蕴含yz∈C*;称码CA+为内缀码,若x∈C且yxz∈C蕴含yz=1.本文证明:CA+为内缀强码的充要条件是对C的字母表ACA有正整数k,使C=AkC.此结论是对C.M.Reis类似结论的补充,亦是H.J.Shyr关于有限强码同样结论的推广 相似文献
268.
分布式实时操作系统是高性能分布式路由器的控制核心。为了保证路由器系统的整体性能和安全性 ,设计并实现了实时分布式操作系统 (highly efficient router operat-ing system ,HEROS)。 HEROS基于微内核体系结构 ,其多任务内核实现了基于优先级的抢先式调度 ,高效率的任务间同步和通信原语 ,实时的中断处理和高效的内存管理机制。为了更好地服务于分布式路由器体系结构 ,HEROS实现了一种基于消息传递的分布式任务通信机制和面向网络协议的高性能的缓冲管理机制。基于 HEROS的高性能安全路由器原型系统已经设计完成 相似文献
269.
五种经济海水鱼类的染色体研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用PHA体内注射-空气干燥制片法初步研究了5种海水鱼类的染色体。核型公式分别为鲻鱼、鲈鱼和黄姑鱼2n=48t,NF=48,其中鲻鱼的t1染色体、鲈鱼的t12染色体及黄姑鱼的t3染色体均为具明显次缢痕染色体;矛尾复Xia虎鱼2n=44,2m+42st、t,NF=46,其t18染色体为具次缢痕染色体;绿鳍马面Tun2n=40t,NF=40,其中t14染色体具次缢痕。 相似文献
270.
为了研究Mn元素对镁合金中杂质元素Si去除效果的影响,使用热力学与动力学模拟软件Pandat从理论上计算了最佳Mn添加量为2.5%(质量分数),通过静置保温工艺制备了Mg-2.5%Mn合金,采用X射线荧光光谱分析(XRF)、金相显微镜、扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)等检测了合金的成分、组织和物相等。研究结果表明:合金中的杂质元素Si与Mn形成密度较大的含Si、Mn的化合物,化合物在静置过程中沉降到合金底部,合金底部杂质Si的含量很高,质量分数达到0.074 1%,顶部杂质Si含量很少(质量分数为0.013 0%),中部几乎为0。Mn的添加可以有效地去除镁合金的杂质元素Si和Fe。 相似文献