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31.
拉伸微模塑制备低密度聚乙烯超疏水表面   总被引:1,自引:0,他引:1  
以新鲜荷叶为原始模板制备聚二甲基硅氧烷(PDMS)软模板,并用该软模板在真空下热压得低密度聚乙烯(LDPE),冷却剥离得到LDPE超疏水薄膜.场发射扫描电镜(FE-SEM)显示其表面由细长乳突(长约30 μm)构成,接触角为154°±3.5°,水滴极易滚落,而常压下热压得到的薄膜表面乳突则短而粗(长约8~10μm),接触角仅137°±2.7°,短粗的乳突高度接近模板微坑的深度,证明细长乳突是在微模塑脱模时拉伸形成的.  相似文献   
32.
江婷婷  涂泓  冯杰 《物理通报》2017,36(12):120-122
等效原理是广义相对论建立的基本思想实验原理, 它指出引力场和加速度的效应等价. 在等效原理中 有弱等效原理和强等效原理两个层次, 弱等效原理和强等效原理之间存在一定的联系. 以等效原理为基础将有助于 理解爱因斯坦的时空观  相似文献   
33.
利用光纤激光器光谱边带效应测量光纤色散   总被引:2,自引:2,他引:0  
基于被动锁模光纤激光器中色散波与孤子波的相瓦干涉产生的光谱边带效应,提出了一种测量单模光纤色散系数的方法.测量了各级边带中心波长的偏移量,利用边带偏移量与腔内总色散之间的关系,得到腔内总色散值.不同长度的同种光纤构成的环形腔,其总色散值不同,它与光纤长度的变化斜率即是待测光纤的色散系数.搭建了被动锁模掺铒光纤激光器平台,在1560 mm波段测量了G.652常规单模光纤的色散系数,实验值为16 ps/(mm·km),与典型值17 ps/(nm·km)符合得很好.  相似文献   
34.
 针对惯性约束聚变(ICF)实验装置上中子活化Cu样品的传递问题,设计并研制了“跑兔”装置,解决了“兔子”的顺畅传输、减速、定位、缓冲等问题。实验验证结果表明,“兔子”运动特性的实验曲线与理论模拟曲线吻合得很好,“兔子”可在1.12 s的时间范围内顺利地传输到14.3 m远的指定位置,平均速度为12.8 m/s,完全满足Cu样品的活化分析要求。  相似文献   
35.
实验是物理学研究发展的基础, 实验贯穿物理学发展的始终. 因此在物理教学中实验也起着至关重要 的作用. 教学实验有自身的特殊性, 不仅是展现实验科学结论, 还承担着一定的教学目的. 因此物理实验设计应该 是一个全面且严谨的工作, 基于教学中实验设计的特性, 正向思维与逆向思维相结合的设计形式有助于十分严谨 的完成实验课程设计的过程  相似文献   
36.
基于不锈钢模板热压微模塑构建聚乙烯超疏水表面   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用含FeCl3的蚀刻液对不锈钢表面进行刻蚀,再以此蚀刻面为模板热压低密度聚乙烯(LDPE),冷却剥离得到LDPE微模塑表面。研究结果表明:静、动态接触角均超过150°,滚动角约5°,LDPE表面呈"花菜状"结构,即大"包"上密集分布着微米及亚微米级的小突起。本工艺可望结合工业上生产塑料薄膜的流延技术,实现聚合物超疏水表面的规模化生产。  相似文献   
37.
利用溶胶-凝胶法制备纳米二氧化钛光催化剂,探讨了其光催化降解废水中典型含氮杂环化合物喹啉的动力学行为。实验条件下,TiO2光催化降解喹啉的反应为准一级反应,可用Langmuir-Hinshelwood动力学模型描述,其表达式为r=0.296kct/(1+0.296ct),其中,lnk =-0.411 1lnc0+2.278。  相似文献   
38.
X射线皮秒分幅相机在强X射线情况下的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
冯杰  杨勤劳 《光学学报》1995,15(12):738-1740
扫描型变象管X射线皮秒分幅相机在强X射线情况下,由于空间电荷效应,像质变坏,甚至无法工作。本文简述了MgF光阴极材料的性能。首次在X射线皮秒变象管分幅相机上的应用结果:降低了强X射线源情况下分幅管内空间电荷效应的影响,并获得了清晰的物理图像。  相似文献   
39.
金M带谱时空特性测量   总被引:1,自引:0,他引:1  
给出了金M带发射的空间尺度和时间尺度。用晶体配软X光条纹相机测得三倍频激光与金平面靶相互作用金M带发射的时间尺度:EL=46J,τ=571ps时,金M带发射持续时间(FWHM)~850ps。用狭缝配晶体谱仪测得金M带发射的空间尺度:λ=1.06μm,EL=106J,τ=550ps时,金M带发射的空间尺度(FWHM)为57μm;λ=0.35μm,EL=25~38J,τ=480~570ps时,金M带发射的空间尺度(FWHM)为27~39μm。  相似文献   
40.
ROOT系统是CERN为NA49项目上开发的。它是利用C 编写,采用面向对象结构一个交互式数据分析系统,由于把数据看作对象,尤其是其储存方法可以直接访问一个被选择对象的分离属性,而不需要接触大量数据,ROOT可以很好的组织和分析达到每秒10T的海量数据。它吸收了计算机科学在过去20年所取得的进步,尤其是面向对象设计和开发领域的成果。它提供了一个基本框架可以多个应用领域的软件平台,目前,ROOT主要面向数据分析领域。应用框架机制,程序编制者可以少写程序代码、得到更可靠和更健壮、更一致和更模块化的代码,集中精力于自己的专业领域,而不需成为编写用户界面、图形和网络功能的专家。  相似文献   
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