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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
《船艇》1991,(2)
美国通用电气公司研究和开发中心研制的人工合成钻石的散热性比天然钻石好,因为这种钻石几乎不含碳13(一种能降低天然钻石散热效率的同位素)。因为这种新的钻石的碳13含量不是1.0%,而是小于0.1%,在室温下的散热能力比天然钻石高1.5倍。此外,人工合成钻石耐高功率激光破坏的能力比天然钻石强10倍。通用电气公司从小的籽晶开始着手研制  相似文献   

2.
《船艇》1989,(10)
一、生产人造钻石的历史:一九五五年,美国奇异公司首次以人工方法生产出第一批人造钻石,其外观和质地与天然钻石基本一样,可惜成本太高没有作商业性生产。此后,各国的科学家研究出几种成本较低的方法,陆续制造出几种人造钻  相似文献   

3.
《船艇》1988,(4)
科学家们早已确定,只有那些被珠宝商所采用的金刚石晶体(珠宝商称之为“纯水”)才具有非常高的硬度。但在钻石产地更经常地是找到不合格的金刚石,即无定形的,不太透明的,带有很多裂纹的金刚石。  相似文献   

4.
《机电设备》2003,20(5):16-16
通常情况下,一种晶体的导电性能与其导热性能是密切“同步”的,即两种特性要么都好要么都差,但比利时科学家研制出的新晶体却是导电性能良好,导热性能较差。 据德国《科学画报》杂志网络版报道,比利时列日大学研制出的晶体是由钴、锑两种金属构成的极其微小的“笼子”结构搭建成框架,每个小“笼子”中间由单个铊原子填充,微小的“笼子”之间联结非常松散。 一种晶体材料的导热性,来自于原子整齐划一的振动。而新型晶体的微小“笼子”结构使整个材料在受热时,铊原子只能各自在可能的方向随机来回振动,而不能形成整齐划一的阵式振荡,这样就…  相似文献   

5.
《船艇》2009,(6):140-141
对于偏爱镶嵌款式的新人来说,铂金与钻石无疑是完美组合。铂金纯白的色泽能最大限度地辉映钻石本身的光芒,同时铂金在多种极端环境下都能保持稳定的性质,不易磨损或变形,能够给予钻石最牢固的保护。完美婚姻是每一个人的梦想,而铂金钻石的完美搭配和铂金的“永不褪色”、钻石的“恒久远”都象征了婚姻的完美与永恒。  相似文献   

6.
声子晶体覆盖层是一种常见的声学材料,因其特有的声传播方式而得到广泛的关注.本文首先利用声子晶体能带结构理论,并结合COMSOL有限元软件,研究声子晶体色散关系与覆盖层吸声性能之间的关系.然后进一步讨论了声子晶体能带范围、振子材料类型、平面波入射角度等对覆盖层吸声性能的影响,对研究声子晶体覆盖层吸声机理提供参考.  相似文献   

7.
戴永庆 《机电设备》2006,23(4):I0015-I0016
近年来乘船作海外旅游日益增多,如何让每一位乘客一上船就有一种特别舒适的感觉,精心的空调装置设计是至关重要的。最近,本人翻译了日本伊贺纪夫和松本哲政先生撰写的“钻石公主号”豪华客轮空调有关文章,现将文中的一些主要设计思路奉献给大家,相信会有一些启发。  相似文献   

8.
费平 《游艇业》2011,(8):19-19
如果将游艇产业链各环节的利润作一个比较,我会这么来区分:游艇设计——金质;游艇制造——铜质;游艇销售——银质;而游艇的售后服务——钻石级的!  相似文献   

9.
<正>提起碳抵消(Carbon Offsetting),相信很多人都不陌生,这是一种让组织通过投资外部气候保护项目来补偿其碳排放的概念。然而,与之相对应的碳嵌入(CarbonInsetting),大家了解多少呢?与碳抵消不同的是,碳嵌入是在同一个产业内部减少碳排放,投资的环保项目以及所产生的减排效果都是在同一条供应链上。目前,通过与德国物流集团DHL等国际知名企业的合作,航运业碳嵌入服务市场领导者Good Shipping已经成功将这一新兴减排理念付诸实践。2022年11月,  相似文献   

10.
本专利介绍了一种改良了的用于对密闭空间内的空气进行过滤处理的方法。在本方法中在进行改良的过程中.我们使用了一种高温的碳质炭,这种碳质在催化作用下被激活,然后就可以在临界温度条件下被用于去除已被污染了的空气中含有的某些不需要的成分。这种碳质炭被用作一种空气滤除介质,通过某种相关的技术,我们可以将其装入一种空气过滤装置中。这类装置可以用于去除某些致污物质,例如NOx、NO2、SOx、SO2、H2S、硫醇、诸如丁烷与丙烷等的轻量脂族气体,以及其他化合物,例如苯、已烷、甲苯、二甲苯、胺、以及来自密闭结构和/或受控结构的相似物质,这些结构有建筑物或交通工具,而这里的交通工具则包括汽车、飞机、卡车、农场用的设备,以及其同类工具等。本专利内含8项权利要求,没有附图。  相似文献   

11.
正除了乘客,"钻石公主"号上的船员也出现了感染症状,而他们也亟需得到关注,且更为迫切。2月13日,停靠在日本横滨的"钻石公主"号邮轮上的一名船员说,她担心船员受到新型冠状病毒感染的机率更大,因为他们并没有像乘客那样被隔离,他们需要继续工作照顾客人。本月早些时候,数十人在新型冠状病毒检测中呈阳性,超过3,700名乘客和船员被困在停靠在横滨的邮轮上,该邮轮已成为漂浮的隔离区。  相似文献   

12.
《船艇》1989,(9)
日本科学技术厅航空空间研究所最近研制成功一种疲劳强度极高的热可塑复合材料。这种材料系将碳纤维浸透PEEC树脂,然后经过烧结制成。与目前用作飞机尾翼的CFRP(碳·环氧复合材料)相较,新材料的疲劳寿命约为CFRP材料的1000倍,而重量约为CFRP材料的60%,是制造航天飞机等的理想材料。  相似文献   

13.
应用热力学方法对碳酰氟及其他25种常见干燥剂的干燥性能,如干燥强度、干燥容量、干燥速率进行热力学计算和分析。得出结论:碳酰氟作为干燥剂具有优异的干燥强度,干燥过程中较小的反应热,适中的干燥容量,优异的干燥速率,是一种干燥性能优异的新型干燥剂,尤其适合用于含氟化合物的干燥。将本文结论结合不同干燥剂的适用干燥物质范围、干燥剂成本等因素,将有助于优选出针对不同场合和应用领域最合适的干燥剂。  相似文献   

14.
《船艇》1987,(6)
美国成功地用聚联乙炔制成纯塑料晶体。它能够在万亿分之一秒的时间里接通和关闭光束。这种塑料晶体将能把光缆传送信息的能力提高一千倍。科学家把熔化的聚联乙炔置入高压之下,然后给它施加横向推力时,就形成一层薄薄的,几乎无缺陷的聚联乙炔晶体。  相似文献   

15.
将性能优异的土壤固化剂(HAS)应用于海相淤泥的改性处理。通过直接剪切、无侧限抗压强度灵敏度、标准固结试验、孔隙分析X射线衍射及扫描电镜等现代测试手段,研究了改性淤泥的强度特性,探讨固化剂的改性淤泥的机理。试验结果表明,一定掺量下的灰渣胶凝材料能够显著提高改性淤泥的各个龄期强度,改性淤泥的早期强度较高,后期强度能持续增长,同时具有良好的耐水浸泡性。扫描电镜试验结果表明,由于固化剂的加入,彻底改变了淤泥结构。在改性淤泥中,主体结构为钙矾石晶体形成的“空间网状结构”,辅助结构为在碱性环境中土颗粒之间的离子交换、团粒化作用和碳酸化作用所形成的微晶体与凝胶体结构。  相似文献   

16.
赵迪 《中国港口》2020,(4):52-56
在新冠肺炎疫情阴影下,"钻石公主"号事件并非个案,在重大突发公共卫生事件中国际航行船舶管辖和义务分配问题值得进一步思考"钻石公主"号是世界著名的豪华邮轮,该邮轮2020年1月20日满载乘客从日本横滨港起航前往中国香港港,一名乘客于2月1日在香港港下船后被确认感染"新冠肺炎",2月3日日本政府要求满载2666名旅客和1045名船员的"钻石公主"号从琉球提前返航。  相似文献   

17.
最近,关于“海洋钻石”号邮轮沉没原因的调查报告引起了人们的关注。经希腊国家水文服务机构允许,调查报告披露,海岸至船舶触礁处的实际测量距离为130.5米,而官方出版的主要海图则显示浅滩距海岸约57米。调查报告认为“海洋钻石”号在驶往圣托里尼岛的费拉港时受到风和海流的影响向海岸漂移并撞击到未在第425/8号海图上标识的浅滩。  相似文献   

18.
抗疫无力?     
正自"钻石公主"号事件变得越来越难以控制之后,日本网络上就开始不断出现"要是有医院船就好了"的声音,但是"对不起,没有。""钻石公主"号邮轮新型冠状病毒疫情确诊人数的爆发性增长,暴露出了日本在应对重大传染疾病灾害能力的严重不足。面对医疗设施的紧缺,日本政府在时隔7年后再次将医院船计划提上议程,日本海上自卫队也有望拥有第一艘真正意义上的专业医院船。  相似文献   

19.
固体氧化物燃料电池(SOFC)是一种能够将燃料的化学能直接转化为电能的全固态电化学装置,由于其高效率、清洁和燃料适用性广等优势而受到广泛关注.近年来,直接高效使用碳氢化合物燃料的SOFC成为研究热点.然而,碳沉积问题在以镍基金属陶瓷为阳极材料的SOFC研究中不可忽视.基于SOFC的结构和工作原理,分析了以镍基阳极SOFC碳沉积问题的机理和影响,总结了应对积碳问题的国内外研究进展,以及在改善工作参数,阳极添加剂和新阳极材料研究3个方面的方法策略,并对SOFC的研究前景进行展望.  相似文献   

20.
本文介绍一种可产生烟雾的烟火剂,这种烟雾可阻断目标的红外辐射。该烟火剂由三种成份组成;通过热分解产生碳粒(粒径约1 ̄14um)的化合物,可在1000℃以上发生反应的氧化还原剂和粘结剂,产生碳粒的化合物可以是六氯乙烷、六氯(代)苯、萘、蒽或它们的混合物;还原剂是金属粉(镁粉);而氧化剂则是六氯(代)苯和/或六氯乙烷。  相似文献   

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