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西北工业大学:《普通化学》课程教学资源(PPT课件讲稿)超导性测定
文档格式:PPT 文档大小:70.5KB 文档页数:1
超导性测定 一、科学研究中,想办法找途径的例子很多 二、如发现超导电性后,如何确定导体是超导体? 三、1914年 H Onnes想出的办法:
氧浓差电池在VOD过程控制上的初步应用
文档格式:PDF 文档大小:681.16KB 文档页数:9
本文列举了世界各国控制VOD过程的方法,指出使用氧浓差电池控制VOD过程的基本原理及其优点。论述了氧浓差电池的构造、安装及使用。在实验室条件下,运用热力学计算求得一定温度下氧浓差电势(E0)和氧浓度O2%的对应值。通过在大连钢厂应用氧浓差电池控制VOD过程的工业性实验,得出了各种正常冶炼和不正常冶炼的典型曲线。用氧浓差电池並辅以其他方法控制VOD过程,炼出了不锈钢、超低碳不锈钢、超纯工业纯铁及精密合金20多炉。超低碳不锈钢的成功率达100%,铬回收率超过96%。由于氧浓差电池在VOD过程控制上的应用在国内还是首次,要使它成为冶金自动化的工具,还要做大量工作
工艺参数对楔横轧二次楔轧制超大断面收缩率轴类件的影响
文档格式:PDF 文档大小:486.52KB 文档页数:4
为考察楔横轧二次楔轧制在超大断面收缩率情况下的成形规律,在H630轧机上进行了不同工艺条件下的超大断面收缩率轧制实验,得到各工艺参数对轧制质量的影响规律,发现在超大断面收缩率情况下二次楔的工艺参数对内部缺陷和拉断加工界限有决定性影响.结果表明,只要参数得当,二次楔轧制可以获得合格的大断面收缩率轴类件
超低碳冷轧薄板单向拉伸过程变形机理
文档格式:PDF 文档大小:638.84KB 文档页数:4
通过对超低碳IF钢冷轧薄钢板拉伸过程中不同变形程度的测试与扫描电镜的观察,研究了其表面形貌及组织的变化规律.探讨了超低碳钢韧性断裂中内部孔洞形成机理,并指出超低碳钢中的微孔洞不是主要由夹杂物或第二相粒子产生,而是因为位错的滑移、集聚,在原有损伤处形成
《传感原理与检测技术》课程教学课件(PPT讲稿)第13章 超声波传感器
文档格式:PPT 文档大小:510KB 文档页数:18
§13.1 超声波的物理性质 §13.2 超声波传感器 §13.3 超声波传感器的应用
响应曲面法优化超细氧化亚铜光催化降解对硝基苯酚
文档格式:PDF 文档大小:739.6KB 文档页数:8
制备出P-型半导体超细氧化亚铜,并将其应用于光催化降解对硝基苯酚,通过单因素实验确定主要影响因素和水平后,利用响应曲面法(RSM)对超细氧化亚铜的光催化降解的主要影响因素进行优化.通过分析实验结果,建立了超细氧化亚铜光催化降解对硝基苯酚的二次多项数学模型,预测处理最佳实验条件为:对硝基苯酚溶液的质量浓度为30mg·L-1,H2O2滴加量为0.28mL,pH3.64,氧化亚铜投加量为0.11g.在最佳条件下进行验证实验,发现真实脱色率与预测脱色率具有良好一致性,相对误差仅为3.02%
Bi系高温超导带材冷压工艺优化试验
文档格式:PDF 文档大小:476.76KB 文档页数:5
采用套管法(PET)制备Bi系高温超导带材,进行了冷压工艺的优化研究。试验结果表明,Bi系带材所能承受的压力有一个限值,若超过这个限值后,密度虽可提高,但晶粒破碎严重Jc值反而降低。带材优化的冷压工艺参数是838℃/60h+冷压+838℃/60h冷压+838℃/60h.第1次压力为2GPa,第2次2.5GPa;冷压压下速率为1.5×10-4mm/s.同时研究还表明冷压的主要作用是提高带材的致密度和晶粒取向度,最终改善了带材的超导性能
西安电子科技大学:《通信原理》课程教学资源(讲义)第十二讲 随参信道及其传输特性
文档格式:PDF 文档大小:101.54KB 文档页数:4
随参信道是指信道传输特性随时间随机快速变化的信道。常见的随参信道有 陆地移动信道、短波电离层反射信道、超短波流星余迹散射信道、超短波及微波 对流层散射信道、超短波电离层散射以及超短波超视距绕射等信道
徐州工程学院:《计算机应用教程》课程教学资源(PPT课件讲稿)第五章 多媒体技术基础
文档格式:PPT 文档大小:977KB 文档页数:66
第5章多媒体技术基础 5.1多媒体技术概述 5.1.1媒体的分类 5.1.2多媒体的主要特征 5.1.3多媒体信息系统 5.2超文本与超媒体 5.2.1文本和文档 5.2.2文档浏览 5.2.3超文本与超媒体基础
《无机功能材料》课程教学课件(讲稿)第2章 电性材料
文档格式:PDF 文档大小:15.66MB 文档页数:87
2.1 导电材料 2.1.1 导电材料的种类及应用 2.1.2 电阻材料的种类及应用 2.1.3 其他导电材料及应用 2.2 半导体材料 2.2.1 典型半导体材料 2.2.2 半导体微结构材料 2.2.3 非晶态半导体 2.3 超导材料 2.3.1 低温超导体 2.3.2 高温超导体 2.3.3 超导材料的应用
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