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511.
传统全三氟乙酸前驱液对涂敷环境湿度、低温预分解过程中的升温速率和水汽分压等因素具有敏感性,采用改进型前驱液可以降低其敏感性,从而有利于涂层导体的连续制备.我们提出的改进型前驱液中,三氟乙酸钇、三氟乙酸钡和苯甲酸铜是前驱体,甲醇和丙酸的为溶剂.采用化学溶液法在铝酸镧单晶衬底上制备YBCO,低温分解阶段以1~5℃/min快速升温,可以获得低温后的前驱膜光滑完整,无裂纹.通过X衍射分析和扫描电镜分析了薄膜的织构和表面微结构,四引线法测试薄膜超导电性.采用改进型前驱液制备的薄膜超导转变温度(Tc)为90K,在77K、自场下临界电流密度(Jc)为1MA/cm2.  相似文献   
512.
内凹面磁流变槽路抛光方法的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对高陡度非球面光学元件的内凹面抛光难题,提出了一种内凹面磁流变槽路抛光方法。设计与待加工内凹面形状匹配的凸模,并在凸模上开出供磁流变液循环通过的槽路,当磁流变液经过设有磁场的区域时发生流变作用形成柔性抛光磨头对内凹面产生材料去除作用。通过工件的旋转和外部磁极的移动完成对整个内凹面的抛光加工。建立了实验平台并开展了相关初步实验和分析。结果表明该方法能够适应内凹面抛光加工的需要,可获得较高表面质量,具有一定的可行性和应用潜力。  相似文献   
513.
在热重分析仪上进行了稻秆半焦和神府煤与CO2非等温混合气化实验,升温速率20℃/min,终温1200℃。实验结果表明,两种燃料在热解阶段符合加权计算规律,但是在超过800℃的高温气化阶段具有显著的协同作用。与不考虑协同作用的计算结果相比,添加稻秆半焦的煤焦气化反应速率提高,气化反应结束温度降低26℃,最大失重速率提高22%。协同作用的主要原因是稻秆半焦中碱金属具有催化作用,通过动力学分析表明混合气化活化能比煤焦单独气化要低。  相似文献   
514.
针对现存运动片段提取方法大多步骤繁琐、计算量大,无法满足快速提取运动片段的现实需求的问题,提出一种嵌套椭圆时空管道的监控视频运动片段快速提取算法,以最大限度地减小计算量.该算法首先对监控视频进行椭圆时空采样形成时空管道,其次递进椭圆时空采样组成嵌套椭圆时空管道,然后展开嵌套椭圆时空管道生成时空平面图,最后对时空平面图进...  相似文献   
515.
线阵CCD遥感侦察系统中CCD焦平面的光学拼接   总被引:6,自引:1,他引:5  
孙东岩  张云 《光子学报》1993,22(2):161-166
本文阐述了CCD图象传感器的焦平面光学拼接的原理、拼接的技术要求以及几种拼接方案的选择,介绍了本拼接方案的特点、检测、装调方法和拼接结果,完成了两片TCD106C线阵CCD传感器的光学拼接。  相似文献   
516.
用X射线衍射法研究了(Fe_(0.1)Co_(0.55)Ni_(0.35))_78Si_8B_(14)金属玻璃在常压下及20kbar高压下晶化过程中的析出相及析出过程。结果表明在上述压力下晶化过程都分成两个阶段,分别对应于初级晶化和共晶晶化。在常压下,初级晶化时析出fcc-Co晶体,而共晶晶化对应着Ni_(31)Si_(12)和(FeCoNi)_3(SiB)相的析出。随着回火温度的增高或时间的延长,(FeCoNi)_3(SiB)相逐渐转变为(FeCoNi)_(23)B_6相。20kbar高压下的晶化析出过程与常压下不同的是:提高了晶化温度,在共晶晶化阶段出现了Co_2B相。此外,压力还阻止(FeCoNi)_(23)B_6相的形成。从热力学和动力学的角度讨论了压力对金属玻璃晶化过程的影响。  相似文献   
517.
讨论DF(氟化氘)强激光系统光束定向器中的光学薄膜,用偏振光线追迹分析定向器出瞳主激光、信标光偏振态变化,计算膜厚不均匀性对远场性能的影响.  相似文献   
518.
我们把交流偏置反转技术应用于dcSQUIDs,观察了各级波形,测出了在交流偏置和直流偏置两种情况下YBCO双品结dcSQUIDs磁通噪声功率谱密度曲线.交流偏置使1/f噪声显著降低,在SHz下的磁通噪声功率谱密度由1×10-6Φ20/Hz降到了3×10-8Φ20/Hz.  相似文献   
519.
全固化非平面单频Nd:YAG环形激光器   总被引:5,自引:3,他引:2  
张宽收  张云 《光学学报》1996,16(8):041-1044
利用Nd:YAG激光增益介质的法拉第效应,以及光束在非平面环形谐振腔中传播产生的偏振面旋转,使激光二极管泵浦的环形Nd:YAG激光器单向运转,获得单频激光输出,最大单纵模激光(1.064μm)输出为365mW,功率波动小于2%,短期频率漂移小于45MHz,并利用内腔倍频技术得到单频绿光输出,最大单纵模绿光(532nm)输出为75mW,功率波动小于4%。  相似文献   
520.
第十五章视觉(续)15.8 体视和空间感(?)人们有充分的理由提问:为什么利用二维视网膜象可以得到周围三维空间的非常完整的图象?这是因为,事实上存在着许多可供我们利用的空间感信息,不过对于在仪器中应用来讲,其中只有两项(即体视和单目视  相似文献   
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