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  1. Sun Certified Security Administrator for Solaris 9 & 10 Study Guide

  2. Table of Contents Sun Certified Security Administrator for Solaris 9 & 10 Study Guide Preface Introduction Part I - General Security Concepts Chapter 1 - Fundamental Security Concepts Chapter 2 - Attacks, Motives, and Methods Chapter 3 - Security Ma
  3. 所属分类:Access

    • 发布日期:2010-07-12
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:whizhou
  1. Nial Fuller

  2. Nial Fuller's Price Action大合集,学PA的可以下载看看
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2014-12-30
    • 文件大小:10485760
    • 提供者:honguangwu
  1. NiAl力学性质Fe合金化效应的第一原理计算

  2. NiAl力学性质Fe合金化效应的第一原理计算,陈律,彭平,采用第一原理赝势平面波方法和基于虚拟晶体势函数近似(VCA),计算了Fe合金化(浓度x<3.0 at%)时完整与缺陷B2-NiAl晶体的弹性性质,并
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-28
    • 文件大小:568320
    • 提供者:weixin_38749305
  1. Highly Effective La Modified Ni Catalysts Derived from NiAl-LDHs for Anthraquinone Hydrogenation

  2. 基于NiAl-LDHs层状材料制备La修饰的高分散Ni催化剂及其蒽醌加氢性能,关超阳,洪润润,采用水热合成法制备了Ni/Al原子比为2:1-4:1的Ni-Al层状复合金属氢氧化物(LDHs)并将其作为催化剂前驱体,经焙烧还原制得Ni/Al2O3催化剂应�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-17
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38705699
  1. NiAl复合氧化物催化正丁烷氧化脱氢反应

  2. NiAl复合氧化物催化正丁烷氧化脱氢反应,刘亚娟,晁自胜,研究了以尿素沉淀法制备的NiAl水滑石复合氧化物催化剂体系对催化正丁烷氧化脱氢制C4烯烃的影响。采用XRD、TG-DTA、N2-物理吸附、H2-TPR和
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-01-07
    • 文件大小:695296
    • 提供者:weixin_38631329
  1. NiAl-HTLcs催化合成安息香乙醚的研究

  2. 采用尿素热解法水热合成了晶相单一、结晶度较好的NiAl-HTLcs材料,借助XRD、SEM、N2吸附-脱附等手段对其结构进行了表征,并将其应用于苯甲醛合成安息香醚类的反应当中。详细研究了反应物配比、反应温度及时间、催化剂组成结构及其用量等因素对该反应活性及选择性的影响,并对反应机理进行了初步探讨。结果表明:NiAl-HTLcs在乙醇存在的条件下可以很好地催化苯甲醛至安息香乙醚。在75℃下,当V(苯甲醛)∶V(乙醇)=3∶40,催化剂(n(Ni)/n(Al)=3)的用量为0.2 g时,反应1 h,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-20
    • 文件大小:303104
    • 提供者:weixin_38543120
  1. 激光表面处理对NiAl/纳米Al

  2. 用化学复合镀技术在中碳钢基体上制备NiAl/纳米Al2O3镀层,并用横流CO2激光对涂层进行表面处理,采用X光能谱分析仪(EDS)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、显微硬度测试和球盘式摩擦磨损试验对涂层的成分、组织形貌和摩擦学性能等进行表征分析,并考察工艺参数对涂层结构和耐磨性能的影响。基于高功率、快扫描和大光斑的工艺原则,合成了Ni0.77Al Fe0.23金属间化合物,涂层的硬度因相变硬化而明显提高,激光表面处理后涂层的摩擦系数和磨损失重明显减小。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38674512
  1. 模具钢表面激光原位制备Ni基合金复合涂层的微结构与性能

  2. 通过控制Ni基自熔性合金粉末中Al、Mo含量,在H13钢表面原位制备了含γ′-Ni3Al强化相的激光熔覆涂层。借助光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)和X射线衍射仪(XRD)分析了不同熔覆层的显微组织及物相结构。结果表明,4种成分的熔覆层均呈现出平整致密、无明显缺陷的宏观特征。Ni基自熔性合金粉末中加入Al易于生成γ′-Ni3Al相,当Al含量达到一定程度后,涂层中开始出现β-NiAl相,同时Fe主要以(Fe,Cr)固溶体形式存在,(Ni,Cr)固溶体极少。加入Mo后,涂层中几乎未见β-NiA
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38530846
  1. K418合金激光熔覆Ni-Cr-Ti-Al涂层的组织研究

  2. 采用机械球磨法获得混合均匀的Ni-Cr-Ti-Al熔覆材料; 并利用CO2激光器在K418镍基高温合金表面制备了不同化学成分的Ni-Cr-Ti-Al涂层; 采用光学显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)及X射线衍射仪(XRD)等手段探讨了不同成分涂层与基体合金的结合情况。分析比较了Ni,Ti和Al含量对熔覆涂层的组织特征的影响。结果表明, 在熔覆过程中, Ti,Al合金元素与Ni相互作用将形成Ni2TiAl, Ni3(Al,Ti),Ni3Ti和NiAl金属间化合物相; Ni-Cr-Ti-Al熔
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38548394
  1. 扫描速度对激光熔覆NiAlBSi高温合金涂层组织和性能的影响

  2. 采用激光熔覆技术在45#钢表面制备NiAlBSi高温合金涂层。利用X射线衍射仪、扫描电镜、电子探针、显微硬度计、摩擦磨损试验机和热重分析仪,对不同激光扫描速度下合金涂层的相组成、微观组织、成分、显微硬度、耐磨性和高温抗氧化性进行了分析。研究结果表明,不同激光扫描速度下合金涂层皆是由树枝状NiAl金属间化合物构成。随着扫描速度的增加,由于树枝晶逐渐细化,合金涂层的硬度增加,但耐磨性能和抗高温氧化性则呈现出先增后降的变化趋势,在激光扫描速度为4 mm/s时,合金涂层具有最好的耐磨性能和抗高温氧化性能
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-09
    • 文件大小:7340032
    • 提供者:weixin_38518668
  1. 激光熔凝NiAl/纳米Al2O3化学复合镀层抗高温氧化性能

  2. 采用大功率连续横流CO2激光对化学复合镀NiAl/纳米Al2O3复合镀层进行激光熔凝处理,并对熔凝层的抗高温氧化性能进行研究。采用X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)和能谱仪(EDS)等分别对高温氧化前后的表面形貌、物相组织和元素组成进行表征分析。与复合镀层和基体试样相比,激光熔凝后表面抗高温氧化性能明显提高,这一方面与激光熔凝镀层中的金属间化合物NiAl2O4、Ni0.77AlFe0.23在800 ℃时具有良好的抗高温氧化性有关,另一方面是由于激光熔凝后镀层表面形成了连续致密的氧化膜。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-06
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38711369
  1. 稀土La

  2. 利用激光熔覆技术,在6063Al表面制备了添加有不同含量La2O3的Ni60合金熔覆层,并通过金相显微镜、X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)和能谱仪(EDS)等设备进行了测试分析,研究 La2O3含量对铝合金表面激光熔覆Ni基熔覆层组织、相结构、成分等微观结构的影响。结果表明:当合金中稀土La2O3含量高于5%(质量分数,下同)时熔覆层易出现气孔,低于2%时易出现熔覆层开裂、与基体结合不良等缺陷,加入5%的稀土氧化物La2O3可有效地减少熔覆层中的裂纹、孔洞;不同La2O3含量的熔覆层主
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-05
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38728555
  1. 激光熔覆NiAl-SiC复合涂层的组织与摩擦性能

  2. 采用激光熔覆技术, 在1Cr17Ni2钢表面制备了不同含量SiC的NiAl-SiC复合涂层, 研究分析了熔覆层的物相、微观组织结构、化学成分和摩擦性能。结果表明, 熔覆层主要包含AlFe0.23Ni0.77和AlNi物相; NiAl-SiC复合涂层中存在微裂纹、空隙及脱落等缺陷; SiC质量分数为3%的熔覆层和基体的平均摩擦系数分别为0.731和1.260, 熔覆层的耐磨性优于基体的。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-27
    • 文件大小:13631488
    • 提供者:weixin_38742647