提高压铸件质量的方法

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压力铸造工艺是能够在较短的作业周期内批量生产出复杂形状铸件的成熟技术。不过,有待解决铸件内部缺陷方面的课题,如从根本上考虑铸造中不卷入气体,开发出不发生气孔的要素技术。介绍了利用高减压化方法以减少因气体卷入产生的气孔,抑制起因于无脱模(分型)剂引起的气孔;利用稳定的喷射(压铸)压力而获得压溃气孔效果。经确认,采用这些方法后,气孔量降低了1/5,气孔直径也缩小了。
其他文献
目的:本文基于影像组学探究乳腺X线摄影以及多序列MRI的乳腺良恶性诊断以及乳腺分子分型预测。研究方法:本文实验共有两个阶段任务,第一阶段纳入120例同时进行数字化钼靶(DM),数字乳腺断层扫描(DBT),扩散加权磁共振成像(DW MRI)以及动态增强磁共振(DCE MRI)检查的乳腺癌患者(良性50例,恶性70例),对原始肿瘤区域提取提取特征,然后使用最小绝对值收敛和选择算子(LASSO)进行筛选
学位
当下,教师们在教学中,特别注重学生基础知识和基本技能的掌握,但是学生在新情景下的分析问题能力、思维能力、以及创造能力没有得到发展。作者以初中科学《温度的测量》为例,说明了解决问题的关键为:在平时的知识教学中,要渗透科学思维与方法,逐步提升学生的思维能力以及创造能力。
会议
时代的发展和社会的进步对人才培养的要求越来越高,教育部在新一轮基础教育课程改革中提出教育要以人为本,以培养学生的核心素养来促进学生适应社会发展的需求。教育教学要培养学生的核心素养具体就要落在了各个学科上,而深度学习旨在注重学生批判性思维和创新性发展的基础上实现学科核心素养的培养,这与当前我国对人才培养的要求不谋而合,深度学习成为教学中培养学生发展学科核心素养的重要途径。如何促进学生的深度学习,这就
学位
目的:器官移植是目前临床上治疗器官受损和器官衰竭等疾病的最有效手段之一。但由于异体之间存在免疫排异反应,自体可移植物来源有限等原因,其应用范围受到很大限制。与此同时,人造组织器官受到越来越广泛的关注。生物型人造器官构建的一个重要因素就是血管网络的形成。三维(threedimensional,3D)打印技术在器官制造领域已显示出巨大的潜力,其中生物材料的选择是其成功的关键。水凝胶是一种亲水性高分子3
学位
目的:镁合金是一种具有前景的医用金属材料,但过快的降解速率严重制约了其在临床上的应用。微弧氧化(MAO)是一种经济环保且操作方便的表面改性技术,可用于提高镁合金的耐腐蚀性。作为一种复合生物材料,有必要详细研究MAO镁合金在生理环境下的腐蚀行为。但是,目前绝大部分研究者都将注意力集中于研究MAO镁合金在静态环境下的腐蚀行为,而忽略了生理环境实际上是动态变化的。因此,本文第一部分主要研究了MAO镁合金
学位
<正>南宁市西乡塘小学位于大学东路115号,是西乡塘区教育局管辖的一所全日制六年制公办小学。学校始建于1926年,校园占地面积11145平方米,校舍建筑面积6035平方米。学校现有教学班43个,学生2243人。学校秉承“习竹修身尚美齐贤”的校训,走内涵发展之路,办人民满意教育。学校先后获得“广西壮族自治区绿色学校”“南宁市文明单位”“南宁市爱国卫生先进单位”“西乡塘区特色学校”等荣誉称号。
期刊
目的:脂肪组织在为身体提供绝缘、缓冲和美观方面起着至关重要的作用。因创伤、先天性缺陷、手术切除、疾病导致软组织缺损,需要促进其修复和再生。目前脂肪组织移植具有供区发病率高、供体短缺和免疫相容性等局限性。如何进行创伤修复与再生,改善损伤组织和器官功能是目前脂肪组织工程研究的重点。脂肪组织的早期生成和长期存活与血管生成相关,血管生成和脂肪生成之间存在密切的相互关系,尤其是在脂肪组织的早期发育中,脂肪生
学位
目的:在骨修复领域,自体骨移植作为“金标准”,可以有效避免免疫排斥反应,具有良好的修复效果。但其来源有限,而近年来人工骨材料以其具有的巨大潜力越来越受到研究人员的重视。人工骨种植体可以对材料的外形、内部结构和材料的搭配进行个性化设计。甲基丙烯酸酯明胶(GelMA)水凝胶是一种光交联的水凝胶,在光引发的条件下能够通过自由基聚合的方式制备出共价键交联的水凝胶。光交联水凝胶的优势是可以先将预聚物溶液喷涂
学位
新一轮基础教育课程改革以来,自主、合作、探究等学习方式在教学实践层面取得了长足进步,学生拥有了更多参与和体验学习的机会,但在教学实践中依旧存在形式化、浅层化问题,阻碍了学生的真正学习。深度学习理论以发展学生的核心素养为根本追求,成为撬动课程教学转型的支点,可以为基础教育课程改革提供理论指导。因此,本研究基于深度学习理论研究高中乡土地理教学,对提升高中乡土地理教学有效性、促进学生深度学习、推动教师专
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器官移植是拯救器官衰竭类病人的非常具有前景性的策略。然而,目前的医院里可用的移植器官却一直处于极度紧缺状态,主要是因为来源单一且主要来自于器官捐献,器官短缺是目前临床上非常难以解决的问题。三维(3D)生物打印,作为目前最具潜力的器官制造策略,提供了在患者衰竭器官模型的指导下打印多种细胞类型以及不同生物材料的能力。在三维(3D)生物打印中,成形结构的准确性、稳定性和机械性能对复杂器官的整体组成和内部
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