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1.
采用溶胶 凝胶法制备了Zn2SiO4∶Mn薄膜并结合毛细管微模板技术实现了薄膜的图案化,利用X射线衍射(XRD),原子力显微镜,光学显微镜,发光光谱等手段对Zn2SiO4∶Mn的结晶过程、发光性质进行了研究。XRD结果表明,溶胶 凝胶法合成的样品在800℃时已开始结晶,在1000℃时可得到纯相的Zn2SiO4∶Mn,这比传统的固相法的烧结温度低150℃。Zn2SiO4∶Mn薄膜的激发光谱在220nm和280nm之间有一个强的吸收峰,峰值位于248nm,发射光谱的最大值位于522nm,为绿光发射。从原子力显微镜照片可知组成薄膜的粒子比较均匀,其平均直径为220nm。我们获得了四种图案化宽度,分别是5,10,20,50μm。光学显微镜的结果表明,图案薄膜烧结后相对于烧结前有10%~20%的收缩。 相似文献
2.
为探究加强型Bi-2212超导股线的力学性能以及不锈钢包带对超导股线力学性能的影响,运用Ansys软件建立加强型Bi-2212超导股线的三维模型,采用有限元分析方法,对其机械结构进行仿真,模拟高温高压热处理后轴向受拉形变量和应力应变分布情况。仿真结果显示,在同样施加100 N拉力的情况下,与超导原线(Bi-2212超导线)相比,密绕Ni80Cr20包带后的加强型Bi-2212超导股线轴向受拉形变程度减小,约10%;应力应变均降低,约30%。采用Ni80Cr20作为外包带制成的加强型Bi-2212超导股线力学性能显著,是未来超导线发展方向之一。 相似文献
3.
数字电视中的增值业务一直是大家关注的焦点。没有增值业务,数字电视就缺乏吸引力;没有吸引力的数字电视,推广起来肯定有困难。MHP在DVB体系中担当着承载多媒体内容的任务。DVB-HTML应用和DVB-J应用是同属于MHP的两大应用类型,需要指出的是,MHP1.1之后,DVB-HTML才列入MHP的目录。从MHP1.0.1开始,MHP指定了一个用于数字交互电视终端的、可扩展的应用执行环境,这个环境不依赖特定的硬件和软件。此环境基于JVM和定义的API,用于提供对可交互的数字电视终端资源和设备的存取,使用这些API的Java应用被称作DVB-J应用。而MHP1.1提供了比MHP1.0.1更多的功能,比如从交互信道下载可交互的应用,支持可交互插件的管理,应用的存储,访问非CASmart卡读卡器等。最重要的是,MHP1.1在Java的DVB-J应用形式之外,定义了一种新的可选应用类型,这种应用可以提供Internet访问级别,可以控制类似于Webbrowser的驻留程序,这就是DVB-HTML应用。在DVB技术体系中,DVB-HTML应用属于MHP的范畴。MHP作为家庭多媒体平台的标准,从1997年制订以来,虽已有近十年历史,依然处于不断更新之中。在这期间,MHP的推广一直没有停止脚步,但从其产业进度来说,MHP的产业普及速度要远远落后于当年DVB。其中原因很多,仅就中国来说,主要原因有增值商业模式不清、标准制订迟缓等,但这些不是本文的讨论重点。本文将提供一个DVB-HTML应用形式的描述并研究其在MHP平台中的地位,并重点讨论我国制订数字电视中间件规范时应如何考虑需求、技术及体系结构。 相似文献
4.
5.
6.
7.
对Nb3Sn超导线低温下残余应力进行了分析。通过分析复合材料产生热应力的机理,给出弹性假设下计算残余应变的公式。用有限元分析计算了超导线制造到降温过程中各组分的应力变化情况,得到Nb3Sn超导丝在低温下的残余应变,模拟了不锈钢管对超导线残余应力的影响。 相似文献
8.
9.
建立以轨道交通为主的交通系统是改善城市交通的有效途径,其运营工作牵涉到千百万乘客的安全出行,因此.轨道交通系统的安全运行是轨道交通领域亟待解决的问题,该文将简单介绍与轨道交通安全性相关的IEC国际标准、欧洲标准以及国家标准。 相似文献
10.
Ca2Y8(SiO4)6O2:RE(RE=Eu,Tb)发光薄膜的制备及发光性能的研究 总被引:2,自引:1,他引:1
采用溶胶-凝胶法制备了稀土离子掺杂(Eu^3 ,Tb^3 )的氧磷灰石三元稀土硅酸盐Ca2Y8(SiO4)6O2发光薄膜。通过X射线衍射(XRD),红外光谱(IR),扫描电镜(SEM)等方法对薄膜的组成、结构、颗粒尺寸、形貌及厚度进行了研究,通过发光光谱对薄膜的发光性质进行了分析。XRD结果表明700℃时薄膜尚处于非晶态,800℃时已开始有Ca2Y8(SiO4)6O2的物相形成,1000℃时结晶已完全。这一点和红外光谱的结果相符。发光光谱测试表明Ca2Y8(SiO4)6O2:Eu^3 薄膜显示了很强的红光发射,并以Eu^3+的^5D0-^7F2(616nm)超灵敏跃迁为最强一组。Ca2Y8(SiO4)6O2:Tb^3 的发射光谱由蓝光发射和绿光发射两部分组成,前者对应于^5D3-^7FJ,后者对应于^5D4-^7FJ(J=6,5,4,3),且以^5D4-^7F5(544nm)绿光发射为最强。 相似文献