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粗看起来,今天的油灯、电灯等各种人工光源发出的光,都是容易成束定向的。在手电筒上,一粒电珠发出来的光,借助于一个小小的凹镜,就可以照得很远。其实,这些光源的光,强度不能很集中,有效照射距离是很有限的。即使是具有良好聚焦装置的近代防空探照灯, 相似文献
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《内蒙古科技与经济》2016,(8)
为全面了解金属锗冶炼行业的能源管理水平及用能状况,分析了具有代表性的企业在能源利用方面存在的问题和薄弱环节。通过挖掘节能潜力、寻找节能方向、提出了降低能源消耗和生产成本、提高企业能源利用效率和企业经济效益的一些措施,汇总说明了行业中存在着大量的节能潜力。 相似文献
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本文运用氢化物分离技术,使锗与其他大部分基体元素分离,原子荧光法测定微量锗。考察了共存基体元素的干扰情况,选定了最佳工作条件,拟定了分析测试的方法。该法应用于地矿实验室实际地质矿产样品分析,效果优良。 相似文献
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缺陷,是各种生产制造过程中不可避免的质量问题。在半导体生产制造中,产品的设计、原材料、生产硬件、人为操作等的不合理均能导致缺陷产生。本篇将简单阐述半导体生产制造中的缺陷。 相似文献
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顾名思义,形状记忆合金是一种对形状具有记忆功能的合金。这种合金在某温度(Ms点)以下改变其形状后,当温度升高到某温度(As点)以上,便能逐渐恢复到形变前的形状,在恢复原先形状过程中外形的变化将产生驱动作用。由于形状记忆合金具有感温和驱动的双重作用,所以受到人们普遍的重视,并得到了广泛的应用。 相似文献
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随着科学技术的发展,对于金属强度的要求越来越高了。金属强度能否再提高呢?如果能提高,能提高多少?用什么办法提高呢?这些都是重要而饶有趣味的问题。经过人们许多世代的努力,今天已经能将金属的强度提高几倍到十几倍了。这一成就,使现代的机器和建筑物变得更轻巧、更牢固。但这是否已经达到登峰造极的境地了呢?我们能否再把金属的强度提高上百倍,上千倍?这不是空想。近年来科学家在所谓金属胡须方面的研究,就已经给我们指出了提高金属强度的新途径。那么,这项研究何以有可能帮助我们找到提高金属强度的新途径呢?这要从金属强度的来源谈起。金属强度何处来金属材料在使用当中,总要受到各种各样外力的作用。外力企图使金属材料变形和断裂;但金属材料本身 相似文献
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大約在25年前,物理学中發生了一系列具有重大意义的事件,第一次用人工方法实現了原子核的分裂。大約在同时,出現了第一个用半導体做成的交流电的整流器。这兩件大事对科学和技術的進一步發展起了决定性的影响。已經公認:發展原子核学說的使命在於改造將來的动力工程和开辟新的掌握自然的道路。虽然半導体还沒有像原子核那样廣泛地为人們所知道,但是,無疑地,它对於今后几十年的技術具有重大的意义。半導体的应用,已經在無綫电技術和电子学中,在直流电工程中,在自动裝置和訊号設备中,在照明技術中,佔据了重要的地位。然而这僅僅是 相似文献
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在难熔金屬中,铼数第二(熔点3170℃),但它在高溫下的强度和硬度比最难熔的鎢(熔点为3410℃)还强,正是由于它有这样的特殊性能,因而它已成了金屬中的后起之秀。姗姗来迟在門捷列夫发現周期律后57年,铼才姗姗而来,登上了門捷列夫周期表的第75号。它是最后一 相似文献
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我和我的青年合作者們关于“金屬中的內耗与金屬的力学性質的研究”的著作获得了科学獎金。“金屬中的內耗与金屬的力学性質的研究”这項工作的含义有兩方面,一方面是关于金屬的力学性質,即金屬强度的物理原理,一方面是关于金屬中的內耗。我們通过金屬內耗这种新近开辟的方法,研究了金属强度和金屬的內在結構以及結構变化的关系。 現代工業越来越多地采用高溫、高压和高速的技术 相似文献
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