首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
研究了掺Al或Ag微粉的聚丙烯(PE)基和聚二氟乙烯(PVDF)基复合材料的导电开关特性,发现在某一电场阈值(对应开关电压阈值VK)附近、复合材料的电导率随外电场为化而发生大幅度变化,还研究了掺入金属微粉的种类、体积比及颗粒度对VK的影响,验证了量子隧道效应是复合材料导电开关特性的主要机理。  相似文献   

2.
本文研究了掺A1或掺Ag微粉的聚丙烯(PE)基和聚偏氟乙烯(PVDF)基导电开关型复合材料的受γ辐射效应。发现吸收一定剂量的γ辐射后,材料的开关电压阈值Vk降低。并发现导电开关型复合材料存在三个累积辐射剂量界限:γ0、γ1和γ2。当累积辐射剂量小于γ0,复合材料Vk数值的变化与自然老化相似;当累积辐射剂量大于γ0但小于γ1,材料的开关性能变差,但停止辐射后经历一段时间后可以自行基本恢复;当累积辐射剂量大于γ1但小于γ2,材料的导电开关性能消失;当累积辐射剂量大于γ2后,材料将永久损伤。本文从理论上分析并验证了γ辐射的电离效应和量子隧道效应的叠加作用是产生复合材料上述受辐射效应的主要原因。  相似文献   

3.
本文研究了掺Al或掺Ag微粉的聚丙烯基和聚偏氟乙烯基导电开关型复合材料的受γ辐射效应。发现吸收一定剂量的γ辐射后,材料的开关电压阈值Vk降低。  相似文献   

4.
炸药经微粉化处理后具有很多优良的性能,炸药微粉技术已成为当今炸药研究的一个重要趋势。针对我国当前在该领域研究的落后现状,提出并研究了基于超临界反溶剂过程(SAS)的炸药微粉制备技术。分析了制备的原理和工艺过程,并建设了两套实验制备装置。研究结果表明,该技术可以满足对炸药微粉的多种特性要求,具有深入研究和推广的价值。  相似文献   

5.
研究了消除开关在接通或断开的瞬间会产生电弧的问题.通过对防爆开关的消弧原理进行分析,提出在开关的触点间添加新型压敏导电高分子复合材料来消除开关产生的电弧,并在MATLAB/SIMULINK下搭建仿真模型,对该方法进行了仿真研究.结果证明:可有效扼制防爆开关动作时产生的电弧.  相似文献   

6.
碳纤维(CFs)具有高强度、高模量、低密度的特点,它耐高温、耐腐蚀,具有很好的导电和导热性能;这些优异的特性使得碳纤维的应用领域非常广泛.同时,以碳纤维为载体制备纳米复合材料也成为一项重要的研究方向.因此,碳纤维的结构和性质成为制备优异复合材料的关键因素.  相似文献   

7.
用熔融混炼的方法制备了聚碳酸酯/多壁碳纳米管(PC/MWNTs)复合材料,研究了复合材料表面电阻率与MWNTs含量的关系.结果表明,随着MWNTs含量的增加,复合材料的表面电阻率呈不断下降的趋势,MWNTs含量为2Wt%时是复合材料的导电阈值;通过透射电镜(TEM)和扫描电镜(SEM)对复合材料微观组织的观测分析,研究了MWNTs在复合材料中的分散性及MWNTs和聚合物基体的界面结合程度.  相似文献   

8.
以α-SiC和BaAl2Si2O8(BAS)为原料,采用热压烧结工艺制备了SiC基复合材料.研究了添加剂对液相烧结SiC基复合材料的致密化、显微组织、抗弯强度及断裂行为的影响.测试结果表明,添加剂BAS有效促进了SiC基复合材料的致密化.40wt%BAS/SiC复合材料的抗弯强度和断裂韧性分别高达454MPa和5.1MPa·m^1/2.复合材料的主要增韧机制为SiC晶粒的拔出、裂纹偏转和裂纹桥连.  相似文献   

9.
重庆市2008年中考物理试题中选择题的第7题,题目是这样的:“如图5所示,家庭照明灯的一种按键开关上常有一个指示灯。在实际使用中发现:当开关闭合时,只有照明灯发光;开关断开时,照明灯熄灭,指示灯会发出微弱的光,以便夜间显示开关的位置。根据这种按键开关的控制特性,能正确表示照明灯(甲)和指示灯(乙)连接方式的电路图是图6中的( )”  相似文献   

10.
电路变化     
《物理教学探讨》2009,(7):115-121,159
1.电路变化常见的种类 (1)由于开关的断开、闭合引起电路的变化,常见的开关有单刀单掷开关、单刀双掷开关、双刀双掷开关等。  相似文献   

11.
语码转换是社会语言学研究的重要课题,作为一种社会语言现象,它也存在于高中英语课堂这一特殊的教育域中。对这类语码转换的认识,体现着人们对汉语在英语课堂中的作用所持的相应态度。本文试分析了英语课堂中的四类语码转换,并指出恰当地运用语码转换,有助于增强交际效果,提高教学效率。  相似文献   

12.
应用XRD、TPR和催化活性评价手段,考察了CH_4与CO_2重整制合成气的负载型Ni催化剂的阈值效应。实验结果表明,在反应温度为750℃和空速为2500h~(-1)下,NiO载量为14.0%NiO/γ—Al_2O_3(相当于0.163gNiO/gγ—Al_2O_3或0.077gNiO/100m~2γ7—Al_2O_3)催化剂具有最佳的催化性能,NiO在γ—Al_2O_3表面上分散阀值为0.238gNiO/gγ—Al_2O_3(相当于0.112gNiO/100m~2γ—Al_2O_3),能明显体现负载型Ni催化剂在重整反应中的阈值效应。  相似文献   

13.
乡村制造业是乡村产业振兴的重要支撑,对乡村绿色发展意义重大。在利用全局主成分分析法(GPCA)考察中国乡村制造业结构演进特征的基础上,对乡村制造业结构的环境效应进行实证分析,并采用面板门槛模型检验了对外开放水平的门限效应。结果表明:制造业结构的环境效应存在显著的行业差异,且集聚速度与其环境效应绝对值呈反比;制造业结构与环境污染综合指数之间存在基于对外开放水平的双重门槛效应,当对外开放水平处于[6.8178,7.3232]之间时,制造业结构对环境污染影响的绝对值最大;中国加入WTO对乡村环境污染综合指数的改善起到了较为显著的促进作用,但是,并没有从本质上改变制造业结构的环境效应。因此,乡村制造业应及时转向以生态文明导向的国内空间资源开发,朝着贯彻“两山”理念提高生态产业化和产业生态化方向努力,构建新型产业链。  相似文献   

14.
通过实际调查研究,分析了民族高校大学生语码转换的具体情况,着重分析了语码转换的语体风格以及修辞功能的特点,指出语码转换具有含蓄委婉、表意清晰、回应得体、风趣幽默、调节氛围、突出强调、新颖别致的表达效果和修辞功能。  相似文献   

15.
关于通货膨胀对经济增长的影响主要存在着三种关系:无作用、促进作用和负作用。但大多数学者还是同意通货膨胀率在低水平下对经济有着促进的作用,在通胀水平较高时是有危害的,这就意味着,通胀率对经济增长的影响存在着一定的门限区间,在区间内和区间外的影响大小或方向不同,所以以此为基础研究通货膨胀对经济增长是否存在着门限效应。为了控制对经济增长产生影响的其他因子,在使用门限回归模型的同时引入了众多控制变量,包括经济体的初始收入水平、人口因素、投资、政府支出比重和技术因素。门限回归结果表明,通胀率对经济增长率存在着门限作用,其中通货膨胀率的门限值为3.6%,当通胀率处于3.6%之下时对经济增长的促进作用远大于其处于3.6%之上时对经济的影响。  相似文献   

16.
文章采用区位商方法测算中国各省域高技术产业的集聚度,并在此基础上构建面板门槛模型,检验研发投入对高技术产业知识产出和经济效益是否存在门槛效应。结果表明,高技术产业集聚水平不高但呈现出逐年上升的趋势,且区域之间差异较大,存在东高西低的现象;研发投入是推动高技术产业技术创新的重要动力,对知识产出和经济效益分别存在显著的单门槛和双门槛效应,跨越门槛值后,研发投入对知识产出的促进作用增强,而对经济效益的抑制作用减弱。因此,应当加大研发资金投入力度,鼓励高技术产业大规模集群式发展。  相似文献   

17.
体育教育实习是培养体育教师的重要环节,实习效果的好坏与前期的准备工作有直接的因果关系.前期准备工作有:学校的准备;指导教师的准备;实习基地(接受实习的学校)准备诸方面.本文就以上问题作一论述,旨在探索具有指导体育教育实习准备工作的方法,以期收到良好的实习效果.  相似文献   

18.
美学是探求美的本质和美的原理的科学 ,而体育美学是为了提高体育效果研究美的结构、美的规律与美的价值的一门学科 .笔者就如何运用体育美学提高教学效果谈谈自己在教学实践中的一些粗浅认识 .  相似文献   

19.
用紫外光谱研究了合成的系列磷酰化肽酯(DPP)与几种不同价态的常见金属离子——K+、Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+和Al3+的相互作用,讨论了不同结构的磷酰化肽酯与金属离子相互作用的规律.结果表明,系列磷酰化肽酯与6种金属离子的相互作用没有差别,均表现为与K+、Fe3+和Al3+几乎没有相互作用,与Mg2+和Cu2+有弱的相互作用,与Ag+有较强的相互作用.相互作用的结果使磷酰化肽酯在190 nm左右的吸收峰强度下降、最大吸收波长红移.主要的作用位点应是系列磷酰化肽酯分子中不饱和基团的杂原子.它们的相互作用主要受金属离子的离子半径、电荷数、电子构型、水解性能和浓度的影响.  相似文献   

20.
就中小学体育教师继续教育效果对582名体育教师进行了调查研究,旨在探索新世纪中小学体育继续教育的优化与整合,研究表明:中小学体育教师继续教育虽然取得了一定的成效,但总体效果不甚理想;继续教育体制不完善,培训模式单一,课程内容针对性不强是其主要因素;学校体育的地位在理论和实践上的反差,学校领导的观念滞后,培训经费不足,自身要求和认识局限性是影响体育教师积极参与继续教育的主要原因。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号