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固溶处理对7B04铝合金冷轧板组织性能的影响 被引量:7
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作者 李民 李云 +1 位作者 徐玉国 王佃刚 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2020年第9期105-110,共6页
在实验室中制备了试验用7B04铝合金,经铸造-均质化退火-热轧-中间退火-冷轧后制得7B04铝合金板材,并对合金板材进行了后续固溶时效处理,研究了固溶处理对其组织和性能的影响。结果表明,470℃×1 h固溶+120℃×21 h时效处理铝合... 在实验室中制备了试验用7B04铝合金,经铸造-均质化退火-热轧-中间退火-冷轧后制得7B04铝合金板材,并对合金板材进行了后续固溶时效处理,研究了固溶处理对其组织和性能的影响。结果表明,470℃×1 h固溶+120℃×21 h时效处理铝合金冷轧板材再结晶明显,有少量晶粒处于伸长状态,除粗大第二相粒子外,未发现细小第二相粒子,综合力学性能较好,抗拉强度为596MPa,屈服强度为537 MPa,伸长率为14.88%。固溶温度达到480℃时,合金再结晶明显,但保温时间不能超过0.5 h,否则合金强度和塑性下降。 展开更多
关键词 7B04铝合金 冷轧板 固溶处理 时效处理 微观组织 性能
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新媒体时代沂蒙精神发展的SWOT分析 被引量:2
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作者 李欣雅 连丽君 《新媒体研究》 2019年第24期26-28,共3页
文章采用SWOT分析法,从优势、劣势、机会和威胁四个方面对新媒体时代沂蒙精神发展现状进行系统分析,并根据分析结果提出新媒体时代沂蒙精神应采取发展开拓策略,抓住机会,发挥优势。
关键词 新媒体 沂蒙精神 SWOT分析
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In对Al-Mg-Ga-Sn-(In)铝合金阳极组织及电化学性能的影响 被引量:1
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作者 朱伶俐 李云 +2 位作者 刘慧 吕正风 余琨 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2020年第7期159-163,共5页
在Al基体中添加Mg、Ga、Sn、In合金元素,通过正交试验设计了9组铝-空气电池阳极材料。采用动电位极化试验、析氢试验和恒电流放电试验对铝合金阳极的电化学性能进行优化,通过扫描电镜和能谱测试仪观察了合金的显微组织及成分。结果表明... 在Al基体中添加Mg、Ga、Sn、In合金元素,通过正交试验设计了9组铝-空气电池阳极材料。采用动电位极化试验、析氢试验和恒电流放电试验对铝合金阳极的电化学性能进行优化,通过扫描电镜和能谱测试仪观察了合金的显微组织及成分。结果表明,没有添加In元素的1号合金(Al-0.5Mg-0.05Sn-0.05Ga)、5号合金(Al-Mg-0.1Sn-0.2Ga)和9号合金(Al-2Mg-0.2Sn-0.1Ga)铝阳极具有较差的放电性能和较高的自腐蚀速率,而添加0.05wt%In元素的7号铝阳极(Al-2Mg-0.05Sn-0.2Ga-0.05In)具有最好的放电电压(平均电位-1.968 V)和抗腐蚀性能(自腐蚀速率0.193 mL·cm^-2·min^-1)。对比去腐蚀产物后的合金表面形貌,发现5号合金的腐蚀表面布满较深的腐蚀坑,这增加了铝合金的自腐蚀,而7号合金的表面具有较浅的腐蚀坑,这减缓了电解液中离子传递和自腐蚀速率。因此,7号铝合金适合用作铝-空气电池阳极材料。 展开更多
关键词 Al-Mg-Ga-Sn-In铝合金 铝-空气电池 阳极 电化学性能 正交试验
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移动学习视野下的国内教育APP应用研究 被引量:1
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作者 邹建梅 《中国教育信息化》 2019年第11期25-28,共4页
移动通信技术的发展和智能手机、Pad等便携式工具的普及不仅影响着人们的生活,同时也变革着学习的方式。移动学习(M-Learning)让随时随地的学习成为现实,学习者通过移动终端实现有效的碎片化学习。教育类APP作为移动学习的重要形式,得... 移动通信技术的发展和智能手机、Pad等便携式工具的普及不仅影响着人们的生活,同时也变革着学习的方式。移动学习(M-Learning)让随时随地的学习成为现实,学习者通过移动终端实现有效的碎片化学习。教育类APP作为移动学习的重要形式,得到越来越多的应用和关注。本文通过对现有教育APP的应用调研,对移动学习的媒介发展、教育APP的类型和应用模式做了梳理,以期为教育APP的设计和应用研究提供参考。 展开更多
关键词 移动学习 教育APP 应用模式
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Au@碳球复合结构中Au颗粒位置调控光吸收
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作者 孙杰 程仁寨 +3 位作者 李云 房洪杰 汪洪波 陈小龙 《计算物理》 CSCD 北大核心 2021年第6期735-741,共7页
采用时域有限差分(FDTD)法研究Au纳米颗粒@碳球(AuNPs@CS)复合结构的光吸收控制。发现Au纳米颗粒@碳球复合结构中Au颗粒的位置可以控制复合结构光吸收。模型计算中选取两粒Au纳米颗粒以最佳深度(0 nm)嵌入碳球表面。当两粒Au颗粒球心与... 采用时域有限差分(FDTD)法研究Au纳米颗粒@碳球(AuNPs@CS)复合结构的光吸收控制。发现Au纳米颗粒@碳球复合结构中Au颗粒的位置可以控制复合结构光吸收。模型计算中选取两粒Au纳米颗粒以最佳深度(0 nm)嵌入碳球表面。当两粒Au颗粒球心与碳球球心夹角为22.5°和45°时,复合结构光吸收较单一碳球光吸收明显增强;当夹角为315°、270°、180°、90°时,光吸收增量逐渐减小;当夹角为337.5°时,光吸收量低于单一碳球。这一结果主要归因于Au纳米颗粒位置变化可引起表面等离子体光强度和光散射方向的变化。改变碳球表面Au纳米颗粒的数量和位置,可以进一步调节AuNPs@CS复合结构的光吸收。 展开更多
关键词 表面等离子激元 时域有限差分法 Au纳米颗粒 碳球 光吸收
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