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2.1 纯流体的p-V-T 关系 2.2 气体的状态方程 2.3 对应态原理和普遍化关联式 2.4 液体的p-V-T性质 2.5 真实气体混合物的pVT关系
文档格式:PPT 文档大小:958KB 文档页数:111
§11-1 卤族 §11-2 氧族元素 §11-3 氮族元素 §11-4 碳族元素 §11-5 硼族元素 §11-6 p区元素
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在烧结NdFeB磁体表面化学镀Ni-Cu-P以提高其耐腐蚀性能.研究了络合剂的质量浓度、镀液的pH值、施镀温度及金属离子配比[Cu2+]/[Ni2+]对沉积速度和镀层成分的影响.用扫描电镜(SEM)和能谱仪(EDAX)观察镀层形貌并分析镀层成分.测定Ni-Cu-P合金镀层在质量分数3.5%NaCl溶液中的极化曲线,并结合中性盐雾实验表征镀层的耐腐蚀性能.研究表明:烧结NdFeB永磁体经碱性超声波除油、酸洗活化后进行化学镀Ni-Cu-P,可得到结合力良好的合金镀层;随着镀液中金属离子配比[Cu2+]/[Ni2+]的增大,所得镀层从非晶向晶态转变,镀层中的磷含量先升高后降低,镀层表面变得平整、致密;化学镀Ni-Cu-P三元合金的耐腐蚀性能优于相同条件下所得到的Ni-P镀层,且从金属离子配比([Cu2+]/[Ni2+])为0.02的镀液中得到的镀层的耐腐蚀性能最强
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10.1 下一代网际协议 IPv6 (IPng) 10.1.1 解决 IP 地址耗尽的措施 10.1.2 IPv6 的基本首部 10.1.3 IPv6 的扩展首部 10.1.4 IPv6 的地址空间 10.1.5 从 IPv6 向 IPv4 过渡 10.1.6 ICMPv6 10.2 多协议标记交换 MPLS 10.2.1 MPLS 的产生背景 10.2.2 MPLS 的工作原理 10.2.3 MPLS 首部的位置与格式 10.3 P2P 文件共享
文档格式:PPT 文档大小:318KB 文档页数:55
10.1 下一代网际协议 IPv6 (IPng) 10.1.1 解决 IP 地址耗尽的措施 10.1.2 IPv6 的基本首部 10.1.3 IPv6 的扩展首部 10.1.4 IPv6 的地址空间 10.1.5 从 IPv6 向 IPv4 过渡 10.1.6 ICMPv6 10.2 多协议标记交换 MPLS 10.2.1 MPLS 的产生背景 10.2.2 MPLS 的工作原理 10.2.3 MPLS 首部的位置与格式 10.3 P2P 文件共享
文档格式:PPT 文档大小:1.88MB 文档页数:73
• 2.1 Principles of network applications • 2.2 Web and HTTP • 2.3 FTP • 2.4 Electronic Mail – SMTP, POP3, IMAP • 2.5 DNS • 2.6 P2P applications • 2.7 Socket programming with TCP • 2.8 Socket programming with UDP
文档格式:PDF 文档大小:1.71MB 文档页数:54
 截交线(P82-87)  截交线的形状  截交线的求作方法  相贯线(P87-90)  相贯线的形状  相贯线的求作方法
文档格式:PPT 文档大小:1.5MB 文档页数:133
2.1 Principles of network applications 2.2 Web and HTTP 2.3 FTP 2.4 Electronic Mail v SMTP, POP3, IMAP 2.5 DNS 2.6 P2P file sharing 2.7 Socket programming with TCP 2.8 Socket programming with UDP 2.9 Building a Web server
文档格式:PDF 文档大小:678.17KB 文档页数:5
在镍盐溶液中利用脉冲放电技术制备出Ni-P合金粉体,并用场发射扫描电镜(FESEM)、透射电镜(TEM)、X射线衍射(XRD)及差热分析(DTA)等手段研究非晶粉体的晶化行为和组织结构特征.结果表明:Ni-P合金粉体形貌为链枝状,径向可达500nm左右,长度可达数微米.制备的合金粉体为非晶态结构,在280℃以下热处理时没有改变非晶态结构:在300℃开始晶化,析出亚稳相Ni5P2和Ni12P5;在320℃开始析出稳定相Ni和Ni3P;温度升高到400℃时,亚稳相消失.采用Kissinger公式计算出该合金粉体的晶化激活能为291.76kJ·mol-1
文档格式:PPT 文档大小:1.61MB 文档页数:71
1、成分描写 2、分压定律和分容积定律 3、混合物参数计算 4、湿空气 §9-1 混合气体的成分 §9-2 分压定律和分容积定律 §9-3 混合气体的参数计算 §9-4 同T同p下理想气体绝热混合熵增 §9-4 同T同p下理想气体绝热混合熵增 §9-5 湿空气的性质 §9-6 湿空气的焓、熵和容积 §9-7 比湿度的确定和湿球温度 §9-8 湿空气的焓湿图与热湿比 §9-9 湿空气的基本热力过程
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