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481.
稀土强化Al2O3/Ti(C,N)陶瓷材料的组分设计及其使用性能研究 总被引:3,自引:1,他引:2
以稀土强化Al2O3/Ti(C,N)陶瓷材料为基础,进行了基于抗冲击性能、抗热震性能和耐磨性能的组分设计.结果发现,与最佳的抗冲击性能、抗热震性能和耐磨性能相对应,弥散相Ti(C,N)的最优体积含量分别为27.7;、26.5;和30.7;,其最优性能分别比纯Al2O3陶瓷提高约71.4;、40.4;和28.9;.在此基础上,实验研究了稀土强化Al2O3/Ti(C,N)陶瓷材料用于刀具时的切削特性.表明该材料具有良好的耐磨性能,可以作为刀具材料使用. 相似文献
482.
Shiny Maity Brad D. Price C. Blake Wilson Arnab Mukherjee Matthieu Starck David Parker Maxwell Z. Wilson Janet E. Lovett Songi Han Mark S. Sherwin 《Angewandte Chemie (International ed. in English)》2023,62(13):e202212832
We present time-resolved Gd−Gd electron paramagnetic resonance (TiGGER) at 240 GHz for tracking inter-residue distances during a protein's mechanical cycle in the solution state. TiGGER makes use of Gd-sTPATCN spin labels, whose favorable qualities include a spin-7/2 EPR-active center, short linker, narrow intrinsic linewidth, and virtually no anisotropy at high fields (8.6 T) when compared to nitroxide spin labels. Using TiGGER, we determined that upon light activation, the C-terminus and N-terminus of AsLOV2 separate in less than 1 s and relax back to equilibrium with a time constant of approximately 60 s. TiGGER revealed that the light-activated long-range mechanical motion is slowed in the Q513A variant of AsLOV2 and is correlated to the similarly slowed relaxation of the optically excited chromophore as described in recent literature. TiGGER has the potential to valuably complement existing methods for the study of triggered functional dynamics in proteins. 相似文献
483.
Cheng Zhang Carl Pfeiffer Taehee Jang Vishva Ray Maxwell Junda Prakash Uprety Nikolas Podraza Anthony Grbic L. Jay Guo 《Laser \u0026amp; Photonics Reviews》2016,10(5):791-798
High efficiency, broad bandwidth, and robust angular tolerance are key considerations in photonic device design. Here, a few‐layer, asymmetric light transmitting metasurface that simultaneously satisfies all the above requirements is reported. The metasurface consists of coupled metallic sheets. It has a measured transmission efficiency of 80%, extinction ratio of 13.8 dB around 1.5 μm, and a full width half maximum bandwidth of 1.7 μm. It is as thin as 290 nm, has good performance tolerance against the angle of incidence and constituent nano‐structure geometry variations. This work demonstrates a practical asymmetric light transmission device with optimal performance for large scale manufacturing.
484.