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1.
文中介绍了采用辅助电路,消除自动驾驶仪单元测试舵面自振的方法及具体电路设计。  相似文献   
2.
3.
采用凝胶法制备了Ni0.25Zn0.5Cu0.25LaxFe2-xO4(x=0、0.05、0.1、0.15、0.2)和Ni0.5-yZn0.5CuyLa0.05Fe1.95O4(y=0、0.05、0.1、0.15、0.2),分别在850℃、950℃和1050℃下煅烧得到铁氧体,再与苯胺进行复合制备出镧掺杂镍锌铜铁氧体-聚苯胺复合材料。通过X射线衍射、红外光谱和透射电镜对铁氧体和复合物的结构、形貌和粒径等进行分析,得出铁氧体为尖晶石,复合物形貌呈圆形颗粒状。煅烧温度为1050℃时的复合物粒径为66.7nm,煅烧温度低有利于聚苯胺包裹铁氧体,同时复合物磁性降低;煅烧温度高可以更好地减少杂质和中间体,且随着煅烧温度的升高制得的铁氧体颗粒也增大。随着镧掺杂量的增多,铁氧体的粒径先减小后增大再减小,随着铜的掺杂量的增多,颗粒粒径先减小再增大,表明镧和铜的掺杂影响铁氧体和复合物的性质。  相似文献   
4.
文章研究了微波法合成咪唑基离子液体1-丁基N-甲基咪唑四氟硼酸盐([bmim]BF4),产物经红外表征与预期一致;与传统溶剂合成法比较,溶剂合成法影响产率的主要因素为溶剂类型、反应温度和时间,而微波法则主要受微波功率和辐射时间的影响.实验结果表明,微波法能有效地合成离子液体.合成过程无需溶剂.理想的合成条件为微波功率280W,辐射时间为5分钟,产率可达95.7%.  相似文献   
5.
空间材料学术研讨会于1999年8月2-8月8日在昆明市海欧宾馆召开.参加会议的代表有中国科学院、高校、企业以及军事院校共计50余人.会议收到论文47篇,会上交流34篇.内容包括:人工晶体、金属材料、涂层材料、陶瓷基复合材料的研究与应用.会上郭景坤院士,首次发表了“多相材料”的新概念.此概念模糊了各类材料的界线,而集各类材料之长于一身,但又表现出各自材料的特点.因此这种材料就具有已有材料所不能具有的功能.例如,用各类材料的先进工艺对各类材料进行精细的纳米复合,可以得到一系列新的多相材料.他认为是2…  相似文献   
6.
非异氰酸酯聚氨酯(NIPU)是由环碳酸酯和胺反应得到的一种新型聚氨酯,其吸水性、耐化学性和抗渗透性能均比传统聚氨酯更优良。简要介绍了NIPU的性能特点及合成原理,综述了NIPU的研究现状及在涂料、胶黏剂、泡沫等材料中的应用,对NIPU的发展作了展望。  相似文献   
7.
德国科学家采用持续时间以纳秒计的超短电脉冲  可实现对金属的“雕刻”  其过程相当于“微型电镀”.方法是将直径纳米的铂线作为一个电极  金制的金属片为另一个电极  将它们浸泡在硫酸铜和高氯酸混和溶液里.当铂线为正极时  溶液中的铜就会沉积在金属片表面上.将电流反转  使铂线成为负极  铂线附近金属片表面上的铜就会重新溶解.来回移动铂线  就可以将铂线用作“刀具”  像铣床一样对金属片上的铜进行“雕刻”.由于电流脉冲只持续极短的时间  铜的沉积与溶解都只发生在非常靠近电极表面的地方  因而加工精度较高.  由于全部过程都利用电化学 《航天制造技术》2001,(2):38
德国科学家采用持续时间以纳秒计的超短电脉冲,可实现对金属的“雕刻”,其过程相当于“微型电镀”。方法是将直径10纳米的铂线作为一个电极,金制的金属片为另一个电极,将它们浸泡在硫酸铜和高氯酸混和溶液里。当铂线为正极时,溶液中的铜就会沉积在金属片表面上。将电流反转,使铂线成为负极,铂线附近金属片表面上的铜就会重新溶解。来回移动铂线,就可以将铂线用作“刀具”,像铣床一样对金属片上的铜进行“雕刻”。由于电流脉冲只持续极短的时间,铜的沉积与溶解都只发生在非常靠近电极表面的地方,因而加工精度较高。 由于全部过…  相似文献   
8.
国家“十五”计划《纲要》中明确指出,要用信息化带动工业化,以实现跨越式发展。我国航空工业是最早、最广泛、最深入应用信息技术的行业之一,从20世纪70年代末就开始探索在产品开发中应用信息技术,并逐步从CAD、CAE.CAM等单项技术的应用向局部集成发展。20世纪90年代,中航第一集团下属的9个单伍与清华大学、中国科学院软件所及上海交通大学等单位合作,圆满完成了国家863/CIMS主体重大关键技术攻关项目合同规定的全部内容,达到了预定的各顶指标,即初步建立了基于中航第一集团公司金航广域专网航空行业异…  相似文献   
9.
为了对付 4 0 0 0km以外的弹道导弹的威胁 ,以色列计划开发新一代侦察卫星。根据以色列的战略观点 ,侦察卫星必须提供智能数据 ,可迅速、准确地对目标进行定位。当UAV提供目标数据时 ,航天系统就发出警告。预计新的卫星系统具有合成孔径雷达 ,Spot模式分辨率为 0 .3m ,在 768km轨道高度上 ,地面俯仰精度约 0 .9m。该系统可对半径为 1610km以内的目标进行侦察。美国和以色列空军有一个共同的愿望 ,那就是在 10min内消灭目标。解决这一问题的唯一方法是将通讯、空间图像和智能数据综合起来。ELOP电子工业正在进行太空活…  相似文献   
10.
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