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61.
低体积收缩率光固化树脂的研究   总被引:12,自引:0,他引:12  
针对目前所使用的自由基型紫外光固化树脂体系的体积收缩率较大的问题 ,采用一种新型的大相对分子质量齐聚物与环氧丙烯酸酯齐聚物混合 ,通过优化配方 ,得到体积收缩率分别为5 4 %和 5 7%的两种高性能光固化树脂 ,在 30℃时它们的粘度分别为 360mPa·s和 5 2 0mPa·s ,而且均具有较高的固化速度和拉伸强度 .  相似文献   
62.
Al-Ni-Y纳米非晶复合材料的制备及显微组织   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用 X射线衍射及透射电镜对单辊旋淬法制备的具有良好韧性的 A l-Ni-Y合金条带进行了研究 ,结果表明 ,合金成分不同 ,其组织结构也不同。当快凝 Al95Ni3Y2 合金时 ,快凝组织为完全晶态相 ;当快凝 Al91 Ni7Y2 合金时 ,可形成由部分非晶和部分晶体组成的复合材料 ,此材料结构为 :纳米级 Al晶体均匀弥散分布在非晶基体上 ;随 Y和 Ni元素含量的增加 ,快凝显微组织为完全非晶结构。  相似文献   
63.
研究了用白光快速烧结法制作的n型高浓度离子注入层欧姆接触的特性.选用硅和硫离子,获10~(18)cm~(-3)以上的高浓度.白光快速烧结温度为400~460℃.实测的比接触电阻的最好值达到10~(-6)·Ω·cm~2.该法已用于全离子注入平面型场效应晶体管和GaAs/GaAlAs异质结HOT晶体管,性能良好.  相似文献   
64.
本文采用热态试验和数学模拟的方法,研究了金属板坯在快速冲击加热炉内被射流冲击加热时的内外部传热机构。结果表明炉内的热交换主要集中在炉膛下部并以对流换热为主,在传给金属的热量中,对流换热量可高达80%。研究还发现了冲击加热后期出现金属向炉膛的反向辐射这一新的传热特征,反向辐射出现的时间主要取决于对流传热率的大小。  相似文献   
65.
同时算出结构可靠指标和验算点值的快速收敛蒙特卡罗法   总被引:5,自引:0,他引:5  
基于结构可靠指标的几何涵义,本文提出一种用蒙特卡罗法计算结构可靠指标及验算点的方法.该法通过数学处理,使随机抽样只限于在失效边界上进行,并在此基础上寻找出坐标原点到失效面的最短距离以及相应点的坐标值,从而获得可靠指标和验算点值.算例表明,该法收敛快、精度高、模拟次数与失效概率大小无关,完全可用于各种工程结构的可靠度计算.本文对某重力坝段进行了可靠度计算,获得满意的结果.  相似文献   
66.
本文介绍了回转窑煤粉喷射系统的燃烧新技术及其机理。指出在燃煤中掺入适量的石灰石和添加剂共同燃烧,可以使回转窑的系统水泥产量提高5~10%,熟料中的游离氧化钙降低0.5~1.0%,煤耗降低 5%左右。  相似文献   
67.
水压支柱支护特性及其在深井开采中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了水压支柱的工作原理、支柱的阻力特性曲线以及水压支柱的等效刚度和阻力增量等参数,并确定了工作面顶板下沉量与支柱初撑力、支柱阻力增量之间的相互关系,求出了水压支柱的最小初撑力、额定初撑力和额定支柱工作阻力等参数的计算方法;此外,还对水压支柱的让压性能及其在湘西金矿深井缓倾斜复杂薄矿脉开采工艺技术中的应用进行了分析.得出:湘西金矿深部试验采区水压支柱的额定初撑力为162kN,额定工作阻力为200kN,合理支护网度为2.0m×2.0m;水压支柱在湘西金矿的使用,改善了采空区顶板的受力条件,为落矿、运搬及充填工作提供了良好的作业环境,为缓倾斜薄矿脉强化开采提供了可靠的安全保障.  相似文献   
68.
microRNAs(miRNAs)是长约22nt的非编码RNA,它可通过降解mRNA或抑制其翻译来调控基因。本文简要介绍了miRNAs的研究背景,阐述了通过比较近缘物种中非保守的miRNA基因来研究miRNAs分子进化的理由。我们的研究结果证实miRNA基因会受到达尔文正选择的影响,发生快速的进化。这一结果将为我们了解非蛋白编码基因的功能与进化提供崭新的视角。  相似文献   
69.
乐平矿务局沿涌煤矿立井深600m,净直径5m。涟邵建工集团采用机械化配套设备施工,取得了平均月成井100m,最高月成井120m的好成绩,实现了快速施工。本文简要介绍了井筒施工机械化配套情况、施工工艺、管理制度及施工效果。  相似文献   
70.
Rapid growth behavior of ζ phase has been investigated in the undercooling experiments of Cu-14%Ge, Cu-15%Ge, Cu-18.5%Ge and Cu-22%Ge alloys. Alloys of the four compositions obtain the maximum undercoolings of 202 K(0.17TL), 245 K(0.20TL), 223 K(0.20TL) and 176 K(0.17TL), respectively. As the content of Ge increases, the microstructural transition of "a(Cu) dendrite + ζ" peritectic phase → ζ" peritectic phase →, ζ dendrite + (ε+ζ) eutectic" takes place in the alloy at small undercooling, while the microstructural transition of "fragmented α (Cu)dendrite + ζ peritectic phase →, ζ peritectic phase →ζ dendrite + ε phase" happens in the alloy at large undercooling. EDS analysis of the Ge content in peritectic phase indicates that undercooling enlarges the solid solubility of ζ rdendrite, which leads to a decrease in the Ge content in ζ phase as undercooling increases. In the Cu-18.5%Ge alloy composed of ζ peritectic phase, the Ge content in ζ phase increases when undercooling increases, which is due to the restraint of the Ge enrichment on the grain boundaries by high undercooling effect.  相似文献   
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