采用压片预置式激光多层熔覆制备了厚纳米Al2O3-13%TiO2(质量分数)涂层,研究了涂层的微观组织和结合功能,并分析了涂层厚度对结合强度的影响。
结果表明,陶瓷涂层各层之间无明显界面,过渡缓和自然,涂层内部致密、连续,基本无孔隙及贯穿性大裂纹等缺陷;
涂层由等轴晶的完全熔化区和残留纳米颗粒的部分熔化区组成,并且涂层中的裂纹基本集中于部分熔化区,另外晶粒尺寸表现为上小下大的梯度过渡特征。
随着涂层厚度的增加,结合强度逐渐下降,其减小的趋势为先快后慢。
厚度为175μm的试样结合强度高于78.6MPa,而厚度为350、525、700μm的涂层结合强度分别为66.3、47.4、36.2MPa。
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确定性侧向位移微流控阵列中用于球形颗粒分离的立柱外形的数值研究
2020/6/20 6:14:44 1.38MB Immersed boundary; Lateral displacements;
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采用瑞利近似方法,数值模仿了纳米尺度的电介质粒子在一维艾里(Airy)光束作用下的光学散射力、梯度力,分析了小球所受的光学散射力和梯度力与小球半径、折射率的关系。
同时,还数值模仿了小球在艾里光束中的运动轨迹,讨论了小球半径、折射率以及环境粘滞系数对小球轨迹的影响。
结果表明光学散射力和梯度力随着小球半径和折射率的增大而增大。
小球在光学梯度力的作用下,被牵引到光强极大值处,沿着抛物线做振荡运动,并最终收敛于抛物线型结构。
小球的半径、折射率越小,以及环境的粘滞系数越大,小球轨迹的振荡越弱,收敛速度越快。
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1.新发布的《环境空气质量标准》中增加了PM2.5监测指标。
PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,对人体健康影响很大,次要来源之一是化石燃料的燃烧。
下列措施能减少PM2.5污染的是A.鼓励开私家车出行B.鼓励使用太阳能热水器C.鼓励用煤火力发电D.鼓励用液化石油气作燃料2.下列有关空气和氧气的叙述不正确的是A.空气中的氮气是制造硝酸和氮肥的重要原料B.空气中的稀有气体都没有颜色、没有气味,在通电时能发出不同颜色的光C.氧气可以支持燃烧,说明氧气具有可燃性D.氧气供给呼吸,它和体内物质反应,释放能量,维持生命活动的需要
2020/7/14 17:03:19 1.09MB 2019-2020学年度九年级化
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为了精确测量纳米颗粒的尺寸,依据透射电子显微镜拍摄的纳米颗粒图像,提出了一种基于U-Net卷积神经网络的颗粒自动分割方法。
将U-Net部分网络结构与批量归一化层相结合,减弱了网络对初始化的依赖,提升了训练速度。
对纳米颗粒图像进行半隐式偏微分方程滤波以增强图像边缘信息,利用改进的U-Net网络训练纳米颗粒个体分割模型,得到了分割结果。
研究结果表明,所提方法能精确分割出图像中的纳米颗粒,对边缘模糊和强度不均的纳米颗粒的分割效果提升显著。
2015/11/13 18:35:18 8.84MB 图像处理 纳米颗粒 U-Net卷积 半隐式偏
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分享离心风机产品功能与技术参数产品特点:  4-72型离心风机可作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气用,输送空气和其它不自燃的,对人体无害的,对钢材无腐蚀性的气体,气体内不许有粘性物质所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3,气体温度不得超过80℃。
4-72型功能范围:流量:991~221730m3/h 全压:196~3195Pa;
2020/6/16 2:35:47 1.17MB 离心风机
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基于STM32F103的空气质量检测系统,可以用来检测空气颗粒指数,以及空气温湿度的情况。
采用OLED显示,各项检测曾经封装好,方便移植与使用。
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实验中初次观察到了吸附于银胶体颗粒表面的邻菲啰啉(O-phenanthroline)和2,2’-联吡啶(2,2’-bipyridine)分子及其亚铁铬离子的表面增强喇曼光谱(SERS),为吡啶SER谱中200cm~(-1)处喇曼峰是N—Ag键振动的观点提供了实验依据.对加入亚铁离子前后的SER谱进行了比较,结合其他实验结果(电镜照片、透射光谱)对所发现的实验现象进行了分析和解释.
2018/10/10 5:09:22 5.69MB 论文
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慧荣SM2259XT主控+IntelN18颗粒开卡,亲测可用,回生SSD硬盘,批量开卡,要恢复数据的慎用
2017/4/11 3:57:08 1.86MB 量产 开卡 复活SSD硬盘 SM2259XT
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经典书籍,郭烈锦编写,书本全文,本书从多相流相场空间结构与分布、界面现象、波动现象、颗粒相的特性、可变形颗粒动力学、沸腾系统中的汽液两相流及其不稳定性、两相与多相流数理模化等方面,比较全面系统地阐述了两相与多相流动力学的基本概念、分析方法和基本理论,同时引见了相关研究的国内外进展与部分成果。
2021/1/15 8:15:09 9.44MB 多相流 两相
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡