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41.
计算机专业离散数学教学侧重点的转变   总被引:1,自引:0,他引:1  
离散数学是现代数学的一个重要分支,是伴随计算机科学的发展而逐步建立起来的新兴的基础性学科,是研究计算机科学的基础和应用工具.随着计算机技术运用层次的不断加深,离散数学在计算机专业中的地位也发生了变化.针对计算机学科的特点与发展趋势,提出面向计算机专业离散数学教学改革的几点意见.  相似文献   
42.
施行新的《英语课程标准》,要求教师做好充分的心理准备并实现必要的角色转变:教师应该是学生学习的促进者;应该是与学生“平等中的首席”;应该是谦虚的学习者;教师之间应该是紧密的合作者;教师应该做扎实的研究者。  相似文献   
43.
对用熔体淬火再真空蒸发所制备的非晶态Te_(8l)Ge_(15)Sb_4薄膜的伏-安特性,直流电导率及玻璃转变温度等性能进行了研究。结果表明,这种材料具有较好的开关效应及较高的热稳定性,可用作开关器件等。  相似文献   
44.
为了突破传统测温技术应用的局限性,利用NaY (WO42:Eu3+玻璃陶瓷(glass ceramics,GC)实现了具有非接触、实时响应、自校准等优势的双模荧光强度比(luminescence intensity ratio,LIR)测温。采用高温熔融淬灭法制备出含NaY (WO42:Eu3+纳米晶的透明GC样品,并进行系列光谱测量和热敏性能分析。结果表明,样品中Eu3+的激发态能级5D15D0和基态能级7F27F0为两对独立的热耦合能级,可分别基于这两对热耦合能级实现性能优异的双模LIR温度传感。该双模LIR测温技术数据可靠、测温范围广、灵敏度高,再结合GC材料优势,是可用于光纤温度传感器的核心技术材料。  相似文献   
45.
在辉石为主晶相的微晶玻璃中,常加入一定量的形核剂Cr2O3形成尖晶石相,进而形成了以尖晶石为核心,辉石相围绕长大的微观结构,该结构赋予了材料优良理化性能。针对该微观结构,需要对尖晶石相在玻璃基体中的生成及分布进一步研究。基于此,本研究在制备普通辉石基微晶玻璃时添加三种尖晶石形成氧化物ZnO、 FeO 和 Fe2O3,并探究材料中尖晶石的形成现象及微观结构的演变,并依此揭示材料理化性能及重金属固化能力的变化规律。研究发现氧化物的加入促进了初始尖晶石的大量生成,进而促进试样的整体结晶。微观结构方面,加入Fe2O3的试样中尖晶石尺寸较大,且产生聚集现象。而加入ZnO和FeO的试样中,尖晶石尺寸相对较小且分布均匀,试样2ZnO具有最致密的微观结构。在材料理化性能方面,ZnO和Fe2O3的加入提高了材料的抗折强度,其中2ZnO试样的抗折强度达到170.31 MPa。所有样品的铬浸出量(0.3–0.8 mg/L)均低于国家标准(1.5 mg/L),具有一定的安全性。然而,FeO的加入导致了材料抗化学腐蚀性的降低,进而造成了更多铬元素的浸出。基于上述研究,在利用工业固废制备微晶玻璃时,可以考虑加入适量的含锌粉尘和污泥,提升材料力学、理化性能的同时,保证材料的使用安全性。  相似文献   
46.
V棱镜法测掺Yb^3+激光玻璃折射率   总被引:5,自引:2,他引:3  
用V棱镜法测量了一类非常用应用前景的掺Yb^3+激光玻璃的折射率,得到了一些有用的数据,对有关掺Yb^3+激光玻璃的研究工作起了一定的辅助作用。  相似文献   
47.
用理论和实践经验相结合的方法,采用BorladnC++语言设计了一个燃油蓄热室流液洞马蹄焰玻璃池窑,用AutoCAD12.0版软件包绘制了三张窑炉图(平面图、横剖面图、纵剖面图)。  相似文献   
48.
掺Er^3+/Yb^3+光纤激光的理论分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
提出了光纤腔掺Er^3+/Yb^3+光纤激光的模型和速率方程,推导了阈值泵浦功率的解析公式,运用数值求解方法,得以了光纤中反转粒子数分布,小信号增益系数和激光的输出功率,同时也给出了数值曲线,可用于掺Er^3+/Yb^3+光纤激光器的优化设计。  相似文献   
49.
探索了以Se-Te-Br系统为代表的Tex硫卤化物玻璃的制备工艺,成功地制备了不同组分点的玻璃,并用X射线进行检测对玻璃的红外透过性能、玻璃转变温度、耐水性及密度等物理化学性质进行了测定得出玻璃的最佳组分为Te3Br2Se4  相似文献   
50.
TSCR工艺生产IF钢相变及组织演变规律   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用Gleeble-1500热模拟试验机,研究了薄板坯连铸连轧工艺条件下(TSCR)无间隙原子钢(IF钢)的动态连续冷却转变规律,并分析了其组织演变规律.研究表明:Ti-IF钢的相变开始温度随着冷却速度的增大而下降,即Ar3降低,有利于低温终轧,并获得性能良好的IF钢.同时IF钢的硬度值随着冷却速度的增大而增大,冷却速度从1℃/s变化到30℃/s时,HRB从53.4增加到68.3,即其强度随冷却速度增大而增加.  相似文献   
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