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http://www.8doc8.com/八毛八文库(www.8doc8.com)--两亿文档等你下载,什么都有,不信你来搜苏教版选修三专题三第三单元共价键原子晶体同步测试卷一、选择题1.由碳原子构成的纳米碳管可以作为储存氢气的优良容器 ,其单层部分结构示意图如图所示,下列说法正确的是()A.纳米碳管是一种无机化合物B.纳米碳管中碳原子间以共价键结合C.纳米碳管与石墨互为同位素D.0.12g纳米碳管中含有6.02×l022个碳原子2.下列晶体中由原子直接构成的单质有 A.硫B.生铁C.金刚石D.金属镁3.下列说法正确的是()A.N2、CS2、H2O、CH4都是非极性分子B.SiO2、CsCl、HCl、HF四种晶体的熔点逐渐降低C.CO2、PCl3、CCl4、CH4四种分子中
3.0 分 0 金币 | 6 页 | 93.50 KB | 2019-02-20 09:42
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关键词:风机轴头磨损,轴头磨损修补,在线修复,索雷碳纳米聚合物材料某钢铁公司风机轴头磨损了,曾经采用过补焊工艺修复,由于热应力影响严重,此次决定采用索雷碳纳米聚合物材料技术在线修复风机轴头磨损位置。 该材料技术没有热应力影响,不受磨损厚度限制,而且操作简单,修复时间短,为企业减少了维修成本以及人力物力,也为企业生产提供了很大的帮助。先来看一下索雷材料技术在线修补风机轴头磨损的案例吧! 在线修补风机轴头磨损的简单工艺步骤描述:①根据轴的结构形式加工工装,然后对轴进行表面处理,去除氧化层并使得表面粗糙干净;②按照比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD710H材料涂抹至轴的表面;③安装工装并加热使材料固化
4.8 分 5 金币 | 1 页 | 1.27 MB | 2021-10-13 02:21
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关键词:减速机漏油,减速机渗油治理,治理方法,密封胶,索雷碳纳米聚合物材料减速机是工业企业大量配备应用的设备,一旦漏油,不仅造成经济损失,漏油严重时会引起减速机少油、断油,使齿轮啮合面磨损加剧,进而发生咬焊或剥离 小编给大家推荐一种免停机在线治理减速机漏油的方法——索雷碳纳米聚合物材料技术(1)索雷碳纳米聚合物材料也称为“高分子复合材料”。 该材料是由航空级树脂、纳米无机材料和高性能碳材料、纤维等先进材料通过聚合工艺生成的一种高科技纳米新型材料可应用于航空航天、装备再制造、工业维修等领域。
5.0 分 5 金币 | 2 页 | 725.81 KB | 2021-02-01 17:37
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帮助用户消除因维修不及时、不得当而造成的损失及影响皮带机轴修复这样操作就可以,简单高效! 所以该企业的设备管理者想寻求一种短时间快速解决皮带机轴修复问题的方法技术。目前,能够在线快速修复皮带机轴磨损的方法,我推荐使用索雷碳纳米聚合物材料技术。 该技术用时较短,操作简单,效果明显以及可在线修复。索雷碳纳米聚合物材料技术是如何在线快速解决皮带机轴修复问题的,看一下实际现场案例!
4.9 分 5 金币 | 2 页 | 1.33 MB | 2021-09-24 02:11
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压缩机本身壳体材质为铸铁,因为拆检的次数较多,频繁的拆卸和不当的紧固方式,导致压缩机螺栓孔裂纹,其中一处由于裂纹较为严重,出现了裂块松动脱落现象。分享一种轻松搞定压缩机螺栓孔裂纹的方法! 关于压缩机螺栓孔裂纹问题的解决方法,建议采用索雷碳纳米聚合物材料。索雷碳纳米聚合物材料也称为“高分子复合材料”。 该材料是由航空级树脂、纳米无机材料和高性能碳材料、纤维等先进材料通过聚合工艺生成的一种高科技纳米新型材料,可应用于航空航天、装备再制造、工业维修等领域。
4.7 分 5 金币 | 2 页 | 1.05 MB | 2021-05-10 02:01
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单分子磁体的电子全计数统计数统计【摘要】:随着纳米微加工技术的发展和单分子器件实验设计水平的提高,实验上已经证实单分子器件的可行性,并且此类装置的实验控制技术也在快速发展.特别是Heersche小组2005 年10月第一次在单分子磁体Mn12的电子输运实验中,证实了电子与单分子磁体自旋自由度的耦合,由此开辟了分子电子学和自旋电子学的交叉研究领域——分子自旋电子学,并且单分子磁体晶体管被选作在实验上实现分子自旋电子学的候选器件 .单分子磁体独特的内部自由度可以导致大量较大纳米结构(量子点和碳纳米管)未有的新奇量子输运现象,并且可以为人们在更为基础的水平上研究和理解相关量子现象提供帮助.此外,单分子磁体由于具有较长的相干时间而成为量子计算中实现量子比特的候选材料
4.8 分 5 金币 | 5 页 | 31.00 KB | 2021-03-18 13:54
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帮助用户消除因维修不及时、不得当而造成的损失及影响减速机漏油的简单方法步骤描述关键词:减速机漏油,减速机漏油治理,治理方法,方法步骤,索雷工业减速机漏油问题很常见,一般企业在非检修期停机治理减速机漏油不合适 ,所以,能否在线治理减速机漏油问题已成为当下管理者的追求。 “V”型槽;4.严格按比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD2240,充分混合直至没有色差,可选用表面光滑、平整、干净、具有一定强度的平板调和;迅速将索雷材料SD2240涂抹封堵渗漏油点的边/面,反复刮压,涂抹的宽度与
4.8 分 5 金币 | 2 页 | 523.13 KB | 2021-12-15 00:30
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WORD整理版1.石墨烯(Graphene)的结构石墨烯是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢状晶格的平面薄膜,是一种只有一个原子层厚度的二维材料。 石墨烯的碳-碳键长约为0.142nm,每个晶格内有三个σ键,所有碳原子的p轨道均与sp²杂化平面垂直,且以肩并肩的方式形成一个离域π键,其贯穿整个石墨烯。 如图1.2所示,石墨烯是富勒烯(0维)、碳纳米管(1维)、石墨(3维)的基本组成单元,可以被视为无限大的芳香族分子。
3.0 分 0 金币 | 23 页 | 1.41 MB | 2019-09-29 05:53
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帮助用户消除因维修不及时、不得当而造成的损失及影响轴承挡磨损了怎么修复?关键词:轴承挡磨损修复,轴承挡修复,在线快速修复,索雷碳纳米聚合物材料轴类磨损非常普遍,轴承挡磨损是轴类磨损中常见的情况之一。 推荐使用索雷碳纳米聚合物材料在线快速修复此问题?为什么呢? 索雷工业打造设备维修追溯系统、AR增强现实技术和碳纳米聚合物新材料,三位一体化的“服务+制造”新模式,有效解决了底层设备数据连接难、维修快速响应慢和维修可靠性的问题,直接、准确的切入制造业设备运维管理的痛点与需求
5.0 分 5 金币 | 2 页 | 1.32 MB | 2021-10-14 03:32
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帮助用户消除一切因维修不及时、不得当而造成的损失及影响轧机砧铁与机架配合面磨损修复工艺关键词:轧机机架磨损,砧铁配合面磨损,机架配合面磨损,在线修复,索雷碳纳米聚合物材料轧机砧铁与机架配合面磨损怎么在线修复呢 该问题是钢铁企业常见的故障问题,目前,客户评价较高的现场修复技术是索雷碳纳米聚合物材料技术,该技术在线修复砧铁与机架配合面磨损的用时较短,效果明显,维修成本低,能快速回复设备的正常运行,是一种低成本的可靠性维修技术 众多钢铁企业为什么会选择索雷工业的碳纳米聚合物材料技术在线修复砧铁与机架配合面磨损问题呢?
4.7 分 5 金币 | 3 页 | 1.26 MB | 2021-03-20 13:18
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企业了解到索雷技术,经索雷技术工程师分析,建议企业采用索雷碳纳米聚合物材料技术通过机加工工艺修复。 首先,了解一下,企业为什么会选择索雷碳纳米聚合材料技术机加工现场修复减速机轴磨损问题呢? 索雷工业打造设备维修追溯系统、AR增强现实技术和碳纳米聚合物新材料,三位一体化的“服务+制造”新模式,有效解决了底层设备数据连接难、维修快速响应慢和维修可靠性的问题,直接、准确的切入制造业设备运维管理的痛点与需求
4.9 分 5 金币 | 2 页 | 539.75 KB | 2021-02-01 16:22
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活性纳米级碳酸钙多层带式干燥机具有实用性强,干燥效率高,投资费用省,节能性好,产品质量优等多个性能优点,同时物料干燥过程中,可根据物料干燥需要调整设备相应的参数,产出更符合您要求的产品.此系统是活性纳米级碳酸钙专用干燥机 ,碳酸钙烘干设备采购的选择一三六一六一一二九八八一、前言活性纳米级碳酸钙是一种纳米技术新产品,是三大无机纳米粉体材料之一,它作为一种新型填料,由于具有特殊的量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应,使其与常规粉体材料相比在补强性 、透明性、分散性、触变性和流平性等方面都凸显出明显的优势,因此在塑料、橡胶、涂料、油墨、造纸、医药、黏结剂等制造业有着非常广泛的用途。
3.0 分 0 金币 | 8 页 | 34.50 KB | 2019-05-01 02:51
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帮助用户消除因维修不及时、不得当而造成的损失及影响高分子复合材料在线修轴怎么样? 关键词:在线修轴,轴在线修复,轴修复,高分子复合材料,索雷碳纳米聚合物材料经常有客户会问到:高分子复合材料在线修轴怎么样? 其实,高分子复合材料在线修轴技术已经很成熟,而且索雷碳纳米聚合物材料在线修轴效果明显,应用成熟。诺贝尔化学奖获得者DanShechtman曾坦言到:今天技术的最大限制,就是材料技术的缺乏!
4.6 分 5 金币 | 4 页 | 2.71 MB | 2021-02-28 13:18
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《7.纳米技术就在我们身边》巩固练习卷2一、根据解释写词语。1.是指通过一平面图形或立体(如圆、圆锥截面、球、立方体)中心到边上两点间的距离。 ()2.通常是指在电磁、可见光、红外、声学等方面难以探测或跟踪的战斗机,其中最主要的就是电磁隐形。(3.测定目标位置的无线电装置或系统。 《纳米技术就在我们身边》是著名科学家篇科普文章,从、写的一两个方面介绍了纳米技术在我们生产生活中的运用。三、阅读课文片段,回答问题。纳米技术就在我们身边。冰箱里如果使用一种(),就会具有()和(长。
3.0 分 1 金币 | 2 页 | 11.93 KB | 2020-04-01 12:36
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2019中考化学第一轮复习第六单元必考基础题附相对原子质量:H-1;C-12;-16;Na-23;Ca-40;一、选择题:1、建立模型是学习化学的重要方法,下列有关模型正确的是()2、如图是金刚石、石墨 、CO、碳纳米管的结构示意图,下列说法正确的是()A.这四种物质相互转化是化学变化B.这四种物质碳原子的结构不同C.这四种物质都很软,可做润滑剂D.这四种物质具有相似的物理性质和化学性质3、科学家用石墨烯膜制成 当海水流过该膜时,钠离子和氯离子被水分子包裹而不能通过,独立的水分子却能通过(如图).下列关于石墨烯膜“筛掉”氯化钠的说法不正确的是()第1页共10页A.保持水的化学性质的是水分子B.该过程可应用于海水淡化
3.0 分 0 金币 | 10 页 | 351.00 KB | 2019-03-15 19:54
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在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。)1.2019年,中国研发的“双曲线一号”火箭在酒泉发射升空;2020年,中国“奋斗者”号载人潜水器成功进行深海科考活动。下列说法正确的是()A. “双曲线一号”火箭中使用的碳纤维树脂复合材料可同时满足耐高温、化学稳定性高等特殊需求B.制造潜水器载人球舱的钛合金比纯金属钛具有更高的强度、韧性和熔点C. “奋斗者”号返回水面的浮力材料纳米级玻璃微珠可产生丁达尔效应D.
4.9 分 5 金币 | 17 页 | 2.39 MB | 2021-04-03 15:22
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关键词:盐酸罐腐蚀渗漏,盐酸罐腐蚀修补,快速堵漏,索雷碳纳米聚合物材料盐酸是一种易挥发、有腐蚀性的无色液体,然后有很刺激的气味,如果是出现泄漏会给工作人员带来安全隐患。 索雷工业推出一款快速堵漏的材料——索雷碳纳米聚合物材料SD2240,该材料是一种由碳纳米材料增强的高性能聚合物材料。 该材料最大优点是可以低温(-20摄氏度-0℃)或潮湿环境下快速固化,可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃、塑料、橡胶等材料。材料优良的快固特点可解决多种环境下的渗漏治理。
5.0 分 5 金币 | 2 页 | 596.55 KB | 2021-02-06 14:30
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http://www.xxtlw.com强效醛净超白低碳墙面乳胶漆简介:强效醛净超白低碳墙面乳胶漆采用最新研发的分解甲醛配方,有效降低室内空气中的甲醛含量,还具有净味技术、纳米抗菌、超强抗污易擦洗、透气防水功能 强效醛净超白低碳墙面乳胶漆采用最新技术创新成果——“微孔净化技术”,其“微孔结构漆膜”能够强效吸收室内甲醛分子,降低居室内的甲醛含量;同时漆膜内特有的“除醛因子”不断将被吸收的甲醛分子快速分解,从而达到大幅降低室内甲醛的目的 这个分解甲醛的反应是不可逆转的,不会像普通的物理吸附那样容易造成二次污染。
4.7 分 5 金币 | 2 页 | 121.24 KB | 2021-11-29 00:42
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附件32020年省自然科学基金面上项目拟立项目公示清单序号项目名称承担单位1镍催化的烯烃不对称双官能团化反应2航空航天主承力点阵结构创新设计与结构基因方法研究南京航空航天大学3过渡金属催化的选择性碳氢羰基化反应研究中国科学院兰州化学物理研究所苏州研究院 4人工心脏与人工肺血栓形成理论模型与计算仿真研究南京理工大学5无机钙钛矿超结构纳米晶的可控构筑及其光电性能南京工业大学6基于大数据和深度学习的太阳耀斑预报模型构建研究江苏科技大学苏州理工学院7融合去对称化策略的不对称 Chan-Lam偶联反应研究南京师范大学89南京大学基于螯合结构可控构筑氧还原/氧生成双功能催化剂及南京航空航天大学其催化机制研究同位素热光伏电池高效双重换能结构设计与转化机制研南京航空航天大学究10玻璃纳米孔道技术在敌草快中毒单细胞损伤中的应用南京医科大学
4.7 分 5 金币 | 17 页 | 470.61 KB | 2020-11-08 14:05
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银川衡正信诚建筑材料检测有限公司作业指导书作业指导书(碳素结构钢检测工作实施细则YHZ/ZYG/03—2015)编写:审核:批准:批准日期:二O一五年十一月二十日实施日期:二O一五年十一月二十日银川衡正信诚建筑材料检测有限公司作业指导书碳素结构钢检测工作实施细则 1.文件编号:YHZ/ZYG/03—2015受控号:171第A版第1第1页共次修订4页目的为使碳素结构钢检测实施规范化2适用范围适用于用热轧钢板、钢带、型钢和钢棒。 3.依据标准3.1《碳素结构钢》GB/T700-20063.2《金属室温拉伸试验方法》GB228.1-20103.3《弯曲试验》GB/T232-20104.检测环境4.1试验一般在10-35℃的室温范围内进行
4.7 分 5 金币 | 5 页 | 32.00 KB | 2022-09-03 23:08