微米级相关论文
为了实现微细等离子体的精准灭菌,设计了新型微细等离子体射流装置,并对该装置产生的含氧活性粒子(Reac-tive Oxygen Species,ROS)......
本文介绍了火电厂输煤系统的粉尘产生与排放对环境及人体健康的危害,且目前传统抑尘技术对其无法达到国家标准。国际先进的微米级干......
镁合金具有密度低、比强度高、比刚度高、阻尼性能好和环境友好等优点,成为最具发展潜力的绿色金属材料之一。绝对强度较低、塑性较......
电泳显示器件由于其优越的性能从众多显示技术中脱颖而出,备受世界各大电子企业和研究所的关注,并且为其最终产业化生产进行紧锣密鼓......
为获取粒径分布窄、表面光滑的微米级球形银粉,从银粉制备过程中的晶种形成阶段与银颗粒陈化阶段进行优化。采用扫描电镜、X射线衍......
超细银粉是一种功能粉体材料,具有若干特殊的物理化学性能,在化学催化、生物医学、临床治疗、能源环境和电子科技等领域得到了广泛......
采用CO2碳化法制备了微米级球霰石型食品级碳酸钙,探讨了碳化温度、Ca2+浓度、混合气中CO2浓度等制备工艺参数对碳酸钙晶型和形貌......
英国科学家以微米级的扫描探针做为热源,成功地在有机半导体上制作出线宽不到30nm的图形。此技术证明重要的科技材料也能以相对便宜......
淀粉样蛋白纤维是一种具有独特微观结构的蛋白聚集体。就微观形貌而言,淀粉样蛋白纤维是宽度为纳米级而长度可达微米级的蛋白纳......
实现橄榄石结构的磷酸亚铁锂正极材料在动力电池中的大规模应用,提高材料的电子、离子电导和振实密度至关重要。本报告通过溶液......
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徐家围子断陷在沙河子组致密砂砾岩储层中见到工业气流,明确储层致密期、纳米-微米级孔隙形成与天然气充注的关系事关今后的勘......
煤层气开采过程中气体存在从煤基质孔隙(亚纳米、纳米级)→到微裂隙(纳米、微米级)→常规割理、裂隙(微米、毫米级)→储层骨架......
为了实现微米级物体快速、高精度位置测量,弥补传统利用CCD 成像直接探测法的不足,采用后焦面法实现了光阱环境中微粒小球的位......
微米级钴粉具有高比饱和磁化强度、高居里温度以及良好的抗氧化性能,可在较宽的温度范围内与电磁波相互作用,产生强烈的磁损耗.因......
液压系统的微米级颗粒污染物富含设备运行状况的重要信息,对机械设备的状态监测和故障诊断具有重要意义.定性检测和定量计数油液的......
针对油藏水驱开发后期的水驱优势通道明显、剩余油动用困难的问题,研制了水气分散的驱油体系,即将气体分散到水中形成均匀稳定的微......
本文利用可视化实验和数值仿真两种方法,对水下微尺度小孔的气泡逸出行为进行探索研究。实验中微孔内径在0.136 mm至0.238 mm的微......
室内采用水热法制备了氧化锆超细颗粒,利用颗粒图像仪观察并分析其粒径大小及其粒径分布规律。实验结果表明,室内制备的氧化锆90......
钼合金的制备广泛采用原料粉末混匀、坯料压制、烧结成型的粉末冶金方法,因此原料粉末的纯度、混合的均匀程度、粉末粒径和形貌对......
本文提出了一种具有更大孔道结构的聚合物微球的制备方法,以甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸共聚物为微球材质,首先采用两步复乳法制备W/......
采用液相还原法制备了零价纳米铁(nZVI),SEM结果显示nZVI呈球形,以链状形式存在,整体聚集为网状,平均粒径为50-60nm.在一定条件下......
通过云母晶片的飞秒激光能量透射比变化来判断样品的损伤,测量了重复频率为1kHz、中心波长800nm、脉宽35fs的飞秒激光作用下不......
本研究采用膜乳化结合悬浮聚合工艺,先将致孔剂(惰性溶剂)与单体divinylbenzene、引发剂BPO混合后成油相,通过玻璃膜后分散成粒......
机械零件的光学超精密检测可提升零件的经济效益,为提升机械零件的光学超精密检测精度,研究基于人工智能技术的光学超精密检测技术......
本文将白炭黑以微米级以下的微粒分散于天然橡胶胶乳中,采用湿法混炼法制造白炭黑/天然橡胶共沉胶,并以轮胎胎面胶的要求作为主......
本研究发出一种能以多尺度方法研究材料性质的方法,其分辨率自纳米至毫米范围,包括将透射电子显微镜(纳米级分辨率)、拉曼光谱......
斜轮微调机构是刀调仪上的一个关键部件.该部件的装配质量直接影响刀调仪测量刀具参数的准确度和重复性.斜轮微调机构在实际的装配......
为了提高HTPB/IPDI推进剂燃速,在HTPB/IPDI推进剂中添加高含量微米级AP(粒径小于10um),而高含量微米级AP的加入使推进剂工艺性能恶......
本文介绍一种微米级超微缩直写技术,使用辐射波长为400nm的LED作为光刻光源,需要微缩加密的图像电信号经计算机处理后输出到DMD......
受柔性显示迅猛发展的影响,近晶相液晶显示最近得到了广泛的研究。虽然近晶相液晶显示相对于向列相液晶显示具有反应时问慢的缺点,但......
本文介绍了微米级单分散聚苯乙烯微球的制备方法。主要介绍了分散聚合法、悬浮聚合法、多孔玻璃膜-悬浮聚合法的原理及制备微米级......
美国正在研制未来城区作战中极为重要的装备--微米级的微型空中飞行器,其翼展约15厘米,形状如空中普通飞鸟.作为未来战场上探测装......