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厦门大学:《无机元素化学》第9章 过渡元素
文档格式:PPT 文档大小:1.04MB 文档页数:36
本族特征氧化态+4 四川攀枝花钒钛铁矿(FeTiO33)探明储量约15亿吨。钛是未来的钢铁:质轻,抗腐蚀,硬度大,是宇航、航海、化工设备等的理想材料。钛能与骨骼肌肉生长在一起,称为“生物金属”。钛合金还有记忆功能(Ti-Ni合金)、超导功能(Nb-Ti合金)和储氢功能(Ti-Mn、Ti-Fe等)
上海交通大学管理学院:《国际金融》第十二讲 国际金融机构
文档格式:PPT 文档大小:104KB 文档页数:41
国际货币基金组织(International Monetary Fund,IMF)与世界银行合称为“布雷顿森 林机构”,是战后货币合作、金融合作、 经济合作的产物,与关税与贸易总协定 (General Ageement on Tariff and Trade,简 称GATT,1999年起正式改称为世界贸易 组织, World Trade Organization,简称 WTO)共同构成了战后国际经济秩序的三 大支柱
《工程科学学报》:FeCrVTa0.4W0.4 高熵合金氮化物薄膜的微观结构与性能(青海大学、北京科技大学)
文档格式:PDF 文档大小:1.15MB 文档页数:10
实验利用单靶射频磁控溅射技术,在单晶硅基底上,制备了两个系列FeCrVTa0.4W0.4高熵合金氮化物薄膜,即FeCrVTa0.4W0.4氮化物成分梯度多层薄膜和(FeCrVTa0.4W0.4)Nx单层薄膜,其中,多层薄膜用于太阳光谱选择性吸收薄膜.通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、纳米力学探针、原子力显微镜(AFM)、紫外−可见分光光度计、接触角测量仪和四探针测试台对FeCrVTa0.4W0.4高熵合金氮化物薄膜进行微观结构分析以及性能表征
静水压与溶解氧耦合作用对低合金高强钢腐蚀电化学行为的影响
文档格式:PDF 文档大小:8.5MB 文档页数:8
采用动电位极化测试和扫描电子显微镜/能谱仪表征, 通过理想动电位极化曲线分析方法和微观腐蚀形貌观察研究了静水压与溶解氧耦合作用对低合金高强钢在质量分数为3.5% NaCl溶液中腐蚀电化学行为的影响. 结果表明: 随着静水压和溶解氧溶度的同时增大, 腐蚀电位先增高而后逐渐降低, 腐蚀电流呈非线性增长; 静水压与溶解氧在腐蚀过程中存在相互竞争抑制关系, 在静水压与溶解氧同时增长过程中, 溶解氧首先促进阴极反应过程并抑制阳极反应过程, 而后静水压逐渐加速阳极过程并对阴极反应过程有一定的抑制作用; 静水压与溶解氧耦合作用加速了腐蚀产物膜的生长, 增加了低合金高强钢表面点蚀坑的数量和生长尺寸
《国际金融》第九章 国际货币体系(2/2)
文档格式:PPT 文档大小:92.5KB 文档页数:41
国际货币基金组织(International Monetary Fund, IMF)与世界银行合称为“布雷顿森 林机构”,是战后货币合作、金融合作 、经济合作的产物,与关税与贸易总协 定(General Ageement on Tariff and Trade, 简称GATT,1999年起正式改称为世界贸 易组织,World Trade Organization,简称 WTO)共同构成了战后国际经济秩序的三 大支柱
《水处理》课程教学资源(文献资料)工业用水软化除盐设计规范(摘录)
文档格式:DOC 文档大小:172.5KB 文档页数:11
第一章总则 第10.1条工业用水软化、除盐设计,必须认真执行国家的技术经济政策,结 合工程特点,合理选用水源,节约能源和水资源,保护环境,改善劳动条件, 提高经济效益,并便于安装、操作和维修,做到技术先进,工艺合理,安全 适用
北京大学:《离散数学》离散数学之二:《代数结构与组合数学》组合数学 Combinatorial Mathmatics
文档格式:PDF 文档大小:73.7KB 文档页数:25
组合存在定理 基本计数公式 递推方程 生成函数 容斥原理 Bolya定理
北京大学:《离散数学》离散数学之二:《代数结构与组合数学》第22章 组合计数方法 22.3 生成函数及其性质 22.4 生成函数的应用
文档格式:PDF 文档大小:89.63KB 文档页数:29
求解递推方程 计数多重集的r组合数 不定方程的解 整数拆分
北京大学:《离散数学》离散数学之二:《代数结构与组合数学》第21章 基本的计数公式
文档格式:PDF 文档大小:166.62KB 文档页数:50
21.1加法法则与乘法法则 21.2排列组合 21.3二项式定理与组合恒等式 21.4多项式定理
Pt−Au−Cu 三元核壳结构纳米线的制备与结构表征(北京科技大学、北京工业大学)
文档格式:PDF 文档大小:1.02MB 文档页数:8
通过水溶液还原法在80 ℃合成Cu纳米线,再利用液相还原法在低温水溶液中将Au负载于其表面,最后通过暴露的Cu纳米线与Pt前驱体盐发生Galvanic置换反应,将Pt负载在Au?Cu纳米线表面,构成Pt?Au?Cu三元核壳结构纳米线。根据对样品形貌、结构的表征和分析,探讨了Pt?Au?Cu纳米线的合成机理。结果表明:合成纳米线物相组成为单质Cu,平均直径约为83 nm;负载Au后的Au?Cu纳米线平均直径约为90 nm,表面附着的小颗粒为单质Au颗粒,构成了核壳结构;负载Pt后得到Pt?Au?Cu三元核壳结构纳米线,平均直径约为120 nm。Cu纳米线表面Au颗粒的形成依赖于异相形核与长大机制,并遵循先层状后岛状生长的混合生长模式。负载Pt过程中存在Pt、Cu互扩散,使得最终纳米线表面多为Pt颗粒而整体则形成CuPt 合金相
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