首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   7篇
  免费   5篇
  国内免费   5篇
化学   3篇
力学   5篇
综合类   1篇
物理学   8篇
  2022年   2篇
  2017年   1篇
  2011年   2篇
  2009年   2篇
  2008年   1篇
  2007年   5篇
  2005年   2篇
  2001年   1篇
  2000年   1篇
排序方式: 共有17条查询结果,搜索用时 12 毫秒
11.
使用扫描电镜(SEM)、紫外-可见分光光度计(UV-VIS)和色差计分析了一些汝官瓷、仿汝瓷和钧瓷残片.在SEM下,汝瓷与钧瓷的显微结构差异较大,而仿汝瓷的显微结构类似于钧瓷;瓷釉中分相或者析晶导致的Rayleigh散射和Mie散射作用都对其釉色存在贡献;三者显微结构上的差异可用来解释它们反射光谱上的差异.UV-VIS可用于解决“汝钧不分”的问题,并为汝瓷的无损科技鉴定提供了可靠的依据.  相似文献   
12.
古代陶衣的微区拉曼光谱与电子探针线扫描分析   总被引:3,自引:1,他引:3  
利用微区拉曼光谱与扫描电镜配置的电子探针等技术,分析了两块陶器样品的陶衣.拉曼光谱的分析结果表明,黑色陶衣的主要显色物质为炭黑,红色陶衣的显色物质为赤铁矿.电子探针线扫描分析的结果表明,红色陶衣中铁的含量明显高于内部坯体.陶器样品剖面的微区拉曼光谱分析可有效地避免样品表面其他掺杂原子的影响.  相似文献   
13.
45CrNiMoVA钢的低周疲劳特性和表面疲劳裂纹的在位观测   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用MTS810材料试验机对带中心圆孔的45CrNiMoVA钢低周疲劳特性进行了研究,并借助长焦显微镜和CCD摄像头对试样表面裂纹的演化规律进行了在位停机观测和在位不停机连续观测尝试,试验发现,裂纹均萌生于与拉伸应力垂直的圆孔边缘;疲劳裂纹的萌生与Lueders形变带密切相关,萌生期超过整个疲劳寿命的70%,主裂纹的发展既可以共面扩展的方式向前连续延伸,也可以裂纹连接的方式向前跳跃传播,应力控制的低周疲劳条件下,疲劳寿命与应力面形貌图像,频闪光源照明可以实现表面疲劳裂纹的在位不停机观测。  相似文献   
14.
Effective Hamiltonians in periodically driven systems have received widespread attention for realization of novel quantum phases, non-equilibrium phase transition, and Majorana mode. Recently, the study of effective Hamiltonian using various methods has gained great interest. We consider a vector differential equation of motion to derive the effective Hamiltonian for any periodically driven two-level system, and the dynamics of the spin vector are an evolution under the Bloch sphere. Here, we in...  相似文献   
15.
薄壁桥台的裂缝问题是一个很普遍又很难解决的工程实际问题,需从设计、施工和养护三方面综合考虑,要严格按照要求施工,保证养护合理,使薄壁桥台发挥其应有的作用。  相似文献   
16.
胡琦  张青川  符师桦  曹鹏涛  龚明 《物理学报》2011,60(9):96201-096201
本文研究了在相同退火热处理条件下,不同析出相含量的两种铝镁合金5456和5052在不同加载应变率下的P-LC效应. 结果表明析出相对两种材料的P-LC效应有明显影响,并且析出相含量的不同所产生的影响不同. 此外,析出相含量较少的5052合金的溶质原子的扩散方式是管扩散,而析出相含量较多的5456合金不再局限于管扩散的方式,而是更为复杂. 关键词: Portevin-Le Chatelier effect 动态应变时效 铝镁合金  相似文献   
17.
讨论了X射线影像对比度和康普顿散射之间的关系。康普顿散射在X射线成像中起着非常重要的作用,它既有助于图像对比度的形成,也可能损害图像对比度。通过采用适当的方法,我们可以将照到X射线胶片上或检测器上的散射光子尽可能减少,以提高图像对比度。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号