以教材建设为基础推动精品课程建设

来源 :2008’电工理论与新技术学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lightingguo
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教材建设是高校课程建设的重要组成部分,是深化教育教学改革,全面提升教学质量,培养创新型人才的重要保证。本文结合重庆大学电工学课程在创建精品课程中的一些经验和体会,探讨了教材建设与“精品课程”的关系,分析讨论了当前使用的教材存在的问题和不足,提出了加强精品教材建设的几点建议。
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喷射成形高硅铝合金材料因具有低热膨胀系数、高热导率和低密度等特性,而成为一种具有广阔应用前景的新型电子封装材料。然而,由于相关的应用性能研究开展的较少,导致该材料至今未大规模获得实际应用。本文采用镀金、钎焊的方法研究了喷射成形硅锚合金材料的电镀及钎焊性能。研究结果表明,喷射成形硅铝合金材料易于电镀,镀层表面均匀,镀层和基体之间结合良好;电镀后的喷射成形硅铝合金材料容易进行钎焊,焊缝组织细密,焊接的
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Cu-Ni-Sn系合金主要被作为弹性材料被使用于生产仪器、仪表和电器工业中的各种弹性元件。本文主要以Cu-10Ni-4.5Sn为研究对象,对加工态合金的固溶温度及时效条件与对其组织及性能的影响进行了研究。试验研究表明:合金冷轧板坯在800℃×1h固溶处理,经85%总加工率的冷轧,400℃×6h时效的条件下,其抗拉强度为1275.9MPa,伸长率为3.0%,电导率为15.1%IACS。
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本文对Cu-1.0Cr合金(Cr:1.0 wt.%)依次进行热锻、固溶、冷轧及不同温度(380℃,420℃,450℃)和时间(6h,9h,12h)下的时效处理,测试了不同状态下试样的硬度及导电率,并进行了微观组织观察。试验结果表明:Cu-1.0Cr合金经同溶处理后硬度为58.6HB:经50%冷轧变形后,硬度上升到117.5HB,比冷轧前提高了一倍,但此时导电率较低(45%IACS)。在38012时
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