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861.
吴勤 《科技资讯》2014,(15):194-195
目前,在陶瓷花纸设计中由于计算机辅助设计的普遍运用,很多学生忽视了手绘设计的重要性,甚至有些还认为手绘设计表现技法已经过时,没有掌握的必要了。实际上,要了解手绘设计在陶瓷花纸设计教学中的现状,充分认识手绘设计在陶瓷花纸设计教学中的作用及重要性,正确看待计算机辅助设计在陶瓷花纸设计中的作用。  相似文献   
862.
研究西洋太砂轮修整器对CBN砂轮的修形原理,及修形后砂轮磨削特殊网的加工特性。分析实验结果得出:磨削高速钢时砂轮磨粒磨损和切悄付着,磨削软钢时砂轮表面的切屑熔着是影响CBN砂轮寿命的主要原因。  相似文献   
863.
采用固相反应方法制备了系列Znce共掺杂Bao.2Sr0.8TiO3陶瓷材料,用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和变温变频介电谱方法,对它们的微观结构和复介电常数进行了测量.结果表明,Zn^2+、Ce^4+的掺入,没有改变陶瓷试样的晶相结构,形成了均匀的固溶体.在1Hz测得的介电性能结果表明,随着Ce^4+掺杂量的增加,介电常数实部ε′逐渐增大,介电损耗tan占逐渐减小,介电常数峰明显减弱,并有逐渐变宽的趋势,呈现明显的相变弥散效应特征.当掺杂量Zn^2+为0.03864mol,C^4+为0.06mol时,陶瓷试样的介电损耗最小,为1.75×10^-3(1Hz).  相似文献   
864.
采用传统的固相反应法制备了(1-x)BaZr0.25Ti0.75O3(BZT)+xSm2O2(X=0,0.002,0.004,0.006,0.008,0.01)的铁电陶瓷,用X射线衍射和介电谱方法研究了Sm2O3的掺杂对BZT陶瓷结构和介电性能的影响.结果表明,Sm2O3的掺入没有改变BZT晶体钙钛矿结构,并且随着Sm^3+取代浓度增大,衍射峰向高角度略有偏移,说明晶面间距减小;随着Sm2O3,掺杂量的增加,BZT介电峰向低温区移动,并且被压低展宽,BZT陶瓷介电常数和介电损耗随Sm2O3掺杂量的增加而减小,频率对各组分的介电常数影响较小,在T=300K,f=10^4Hz时,发现Sm2O3掺入量为0.01时具有较大的介电常数和较小的介电损耗.  相似文献   
865.
NAC转录因子是植物特异的转录因子.本研究通过从水稻日本晴(Oryza sativa L.)的基因组中克隆到一个与拟南芥衰老相关的基因AtNAP(Atlg69490)的同源基因OsNAP.OsNAP的ORF为1 179bp,推测其编码蛋白含有392个氨基酸,等电点为8.55,分子质量为42.195ku.为进一步研究OsNAP的功能,利用显性抑制元件SRDX构建其pCAMBIA1304-35S:OsNAP-SRDX表达载体,通过农杆菌浸染方法将其转化水稻中花11品种.T1代转基因植株通过潮霉素、RealtimePCR、和Western blot鉴定,筛选出4个OsNAP高表达的阳性植株.在种子成熟期,观察到T1代转基因4号植株较野生型相比有明显的延缓衰老的表型,其他农艺性状如单株分蘖数、单株总粒数、单穗饱和穗粒数、千粒重、结实率等都优于野生型.实验证明抑制OsNAP基因的表达能够延缓水稻叶片衰老并可以提高产量,具有潜在的育种价值.  相似文献   
866.
采用真空烧结使 Sr Ti O3 系基片充分半导化,研究了氧化物( Na2 O)及其它两种复合氧化物( Pb O Bi2 O3  B2 O3 、 Mn O Bi2 O3)为扩散剂对半导化的( Sr Ca) Ti O3 基陶瓷压敏、介电特性及显微结构的影响  相似文献   
867.
添加剂对SnO2气敏特性的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
氧化锡气敏材料的电导率以及对气体的选择性由氧空位的形成和氧化过程共同完成,氧空位浓度越大,气敏效应越明显。根据氧化锡的这一气敏机理,本文研究了添加剂Sb2O3和Pdcl2对氧化锡气敏材料电导率及选择性的影响,分析了其对氧化锡气敏特性的作用机理。  相似文献   
868.
对采用超高压烧结工艺,在不同烧结温度(保温时间均为240s)下制作的Si3N4陶瓷,用X射线衍射仪对其相结构变化进行了分析研究,发现超高压烧结的Si3N4陶瓷可以在较低温度下瞬间完成从α相向β相的转变过程.  相似文献   
869.
用陶瓷工艺方法合成Te-Bi-Se化合物多晶陶瓷半导体材料,用法测得热导率为10mW/cm.K,用四探针法测得材料电导率为900-1000Ω^-1cm^-1;热电法测得材料的温差电动热率达到188-200μV/K,优质系数Zp,Zn达到3.5*10^-3/K。  相似文献   
870.
许琳  胡小媛 《应用科技》1999,(11):18-18
随着我国人民生活水平的提高,人们对居住环境质量的要求也日益提高,不但要求住得舒适、宽敞,还要求安全、卫生、对人体无害。因此,对绿色、健康建材的呼声日益迫切。绿色建筑塑料产品呈现出广阔的应用前景。建筑塑料是一种新兴的建筑材料,具有质量轻、强度高加工机械化程度高、安装简便、装饰性强、色彩美观等特点,同时还有防水、防腐、耐磨、隔音、保温等性能,可以在一定程度上替代传统的建筑材料如:木材、金属、水泥、陶瓷、玻璃等,应用领域十分广泛。绿色建筑塑料除具有建筑塑料的优异性能外,还具有无毒、无害、无污染的特殊性…  相似文献   
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