【摘 要】
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在电子信息技术飞速发展的今天,对手机和电脑等电子产品在信号处理方面有着越来越高的要求。相对于传统的吸波材料如铁氧体、金属微粉,Sendust合金薄膜具有质量轻、厚度薄、频带宽、吸波能力强以及使用方便等优点,因而在电子设备中得到广泛关注和应用,尤其是在吸波技术、电磁屏蔽技术上的具有很大的发展应用前景。采用磁控溅射镀膜的方法能制备出具有较高膜基结合力且吸波性能良好的纳米级Sendust合金薄膜材料。目
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在电子信息技术飞速发展的今天,对手机和电脑等电子产品在信号处理方面有着越来越高的要求。相对于传统的吸波材料如铁氧体、金属微粉,Sendust合金薄膜具有质量轻、厚度薄、频带宽、吸波能力强以及使用方便等优点,因而在电子设备中得到广泛关注和应用,尤其是在吸波技术、电磁屏蔽技术上的具有很大的发展应用前景。采用磁控溅射镀膜的方法能制备出具有较高膜基结合力且吸波性能良好的纳米级Sendust合金薄膜材料。目前对磁控溅射制备Sendust合金薄膜研究比较多的主要是溅射工艺因素的影响,如:溅射气体流量系列、基底温
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滑坡是指斜坡上的土体或者岩体,受河流冲刷、地下水活动、雨水浸泡、地震及人工切坡等因素影响,在重力作用下,沿着一定的软弱面或者软弱带,整体地或者分散地顺坡向下滑动的自然现象。运动的岩(土)体称为变位体或滑移体,未移动的下伏岩(土)体称为滑床[9]。滑坡常常给工农业生产以及人民生命财产造成巨大损失、有的甚至是毁灭性的灾难。我国是一个多山国家,目前滑坡地质灾害频发对国民生产造成了重大损失,对滑坡的研究和
青川县位于四川盆地北部边缘,川、甘、陕交界处,地质条件复杂,区内分布滑坡、崩塌、泥石流三种地质灾害,滑坡为优势发育灾种。受“5.12”汶川地震的影响,地质灾害发生数量和造成的死亡失踪人数增多。本文通过对青川县骑马地区调查,结合前期调查资料。查明研究区滑坡发生的环境背景,摸清滑坡的分布状况及其工程地质条件,分析地质环境背景条件对滑坡及隐患点的控制作用以及强降雨的引发效应,研究出滑坡灾害发育模式和成灾
黄土垂直节理是黄土地区工程建设中不得不考虑的问题,解决其发育力学机制是具有非常重要的科学和现实意义。本文以陕西延安洛川黑木沟黄土为研究对象,结合野外调查、微细观尺度室内实验、非饱和土瞬态脱湿与吸湿实验(TRIM)、数学推导及分析模拟等手段,重点开展了黄土垂直节理形成机理及垂向发育机制的研究。本文的主要成果有:(1)通过对黄土垂直节理宏观上的认识与辨析,对黄土垂直节理进行了综合分类,总结了黄土垂直节
泾阳南塬地区大面积引水灌溉工程,改变了台塬灌区的自然地质环境条件,造成该区滑坡灾害频发,不仅直接影响灌区农业产量,也严重威胁当地居民的生命财产安全。本文通过现场调查,总结了泾阳南塬灌溉诱发型黄土滑坡的分布规律、形成条件及影响因素;通过不同初始含水量下黄土湿陷试验及试验前后黄土微观结构特征变化规律,分析了灌溉对斜坡顶部黄土湿陷变形特性的影响;通过相关力学试验及试验前后剪裂面上黄土微观结构特征变化规律
我国是世界上黄土分布最广泛的国家,黄土地区总面积达63.1万平方公里,覆盖了我国近6%的国土面积。黄土的一些特有性质(如直立性良好)使得黄土地区高陡边坡分布范围广泛,黄土高边坡失稳破坏的案例也屡见不鲜,给黄土地区的工程建设以及人民生产生活带来了严重的影响。伴随着西部大开发的不断推进,西北黄土地区的工程建设活动如火如荼。黄土高陡边坡的稳定性研究及治理措施研究已成为当前黄土研究的热点问题之一。现有黄土
广东省佛山市顺德区飞鹅山边坡属地质灾害隐患点,尤其是西南坡段。该坡段一直有滑坡现象,治理前有加剧的倾向,再次滑坡的可能性非常大,对人员和财产造成很大的威胁,属于重点防治地段。本文将结合飞鹅山滑坡治理工程,进行以下研究:(1)总结滑坡的勘察数据,对飞鹅山滑坡空间分布形态特征进行分析。(2)通过野外调查、钻探、监测以及物探等手段对滑动面进行确定,结合滑动面附近的岩土体力学性质,确定滑坡成因机制。(3)
普通的建筑玻璃对太阳光没有选择透过性。夏天,太阳光透过玻璃窗时,其热量也随之被传递进入室内,使室内温度升高,致使空调的负荷增大;而冬天,室内的热量被散发出室外,暖气的负荷也增大,造成了能源的极大浪费。智能节能已成为当今新材料发展的主流方向,智能节能材料通过自身独特的结构性质,可控的调节与外界能量的交换过程,从而达到能量的合理利用,降低能耗。将具有低温相变特性的VO2的粉体应用于玻璃隔热涂层上,可以
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氢分离金属膜是氢气进行分离提纯的关键,开发廉价、抗氢脆性能优异、具有高渗氢性能的新型金属膜材料势在必得,无钯或少钯的氢分离合金膜目前备受关注。本文通过研究元素Cr和Pd对V基固溶体类氢分离合金膜微观组织和性能的影响,从而获得典型V-Cr-Pd合金成分,结合“多相构成、功能分担”的共晶型氢分离膜材料设计理念,在典型V-Cr-Pd合金中引入fcc-(Cu)固溶体相,开发了V-Cr-Pd-Cu四元合金膜
微机电系统(MEMS)体积小、质量轻、能耗低、集成度和智能化程度高,使其在生物医学、汽车电子、航空航天、信息通讯、自动控制、军事和工农业等方面具有广阔的应用前景。由于MEMS的摩擦副间隙尺寸常处于微纳米级别,其比表面积极大,导致与表面相关的摩擦力、粘性阻力和表面张力对微机电系统运行的影响尤为明显。为此,研究具有良好自润滑性能的薄膜对MEMS的发展具有重要作用。因此,有必要在MEMS硅基表面涂覆具有