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对退火后磷化铟中形成缺陷的机理进行了探讨分析研究了一些缺陷对InP单晶衬底的影响。 深能级瞬态谱(DLTS),X射线衍射等方法分别研究了退火前后双金属复合耐磨管材料的性质和缺陷.结果表明受高温热激发作用部分铁原子由替位转变为填隙,导致InP材料缺少深能级补偿中心而发生导电类型转变.通过比较掺杂.扩散和离子注入过程Fe原子的占位和情况分析了这一现象的机理和产生原因. 包括双金属复合耐磨管团状结构位错的产生及其对晶格完整性的影响,坑状缺陷、晶片抛光损伤和残留杂质的清洗腐蚀等.对双金属复合耐磨管缺陷的形成原因和抑制途径进行了分析.在此基础上获得了“开盒即用(EPI-READY)”、具有良好晶格完整性、表面无损伤的InP单晶衬底抛光片.高温退火后掺铁半绝缘(SI)InP单晶转变为n型低阻材料.利用霍尔效应(Hall),热激电流谱(TSC)。
用不锈钢半圆锉刀或圆锉刀进行打磨处理使切口部位齐整,不锈钢层紧贴碳钢。管道切割或套丝完成后,应将管端的毛刺油渍清理干净,以免出现堵塞出黄水的现象。管道的端头及开口断面处必须打SL-1食品级防腐密封胶。焊接时管道与管道的对接、管道与管件的对接通过分层焊接。以保证内层不锈钢层完整性和外层碳钢层的强度。螺纹连接时管道外螺纹长度必须大于管件的内螺纹长度,使管道管件紧密连接。整个管路系统形成一个防腐性能良好的整体。沟槽连接时管道输送热水的沟槽式管接头应采用耐温型橡胶密封圈。不锈钢复合管的耐腐蚀性主要是因为在钢中添加了较高含量的Cr元素(如316L W(Cr)=1 6.00~18.00),Cr元素易于氧化,能在不锈钢复合管的表面迅速形成致密的Cr2O3氧化膜.
护栏是用以封闭沿线两侧,不使人畜与非机动车辆闯入公路的隔离设施,它同时具有吸收碰撞能量、迫使失控车辆改变方向并使其恢复到原有行驶方向,防止其越出路外或跌落桥下的作用。对于高速公路、一级公路等高等级公路上的特大桥、大桥和中桥,均应无条件的设置桥梁护栏,一般公路的特大、大、中桥在条件许可的情况下也应设置桥梁护栏。桥梁上常采用钢筋混凝土墙式护栏、铸铁梁柱式护栏和组合式桥梁护栏。钢筋混凝土墙式护栏已为世界各国广泛使用;它更适合于重交通的公路使用。铸铁梁柱式护栏(上图代替墙式护栏)的横梁和立柱,是桥梁护栏的受力构件。它具有良好的吸收车辆碰撞能量的特性,以及便于加工和安装的特点。组合式桥梁护栏(上图护栏支架)是钢筋混凝土墙式护栏和铸铁梁柱式护栏的一种组合形式。它兼有墙式护栏坚固和梁柱式护栏美观之优点,在高等级公路桥上使用得更普遍些。