电压知识
衬绸面料特点?
一、衬绸面料特点?
采用平纹、斜纹或各种变化组织。质地细密,较纺类稍厚薄型绸,但绸类织物也因轻重、厚薄不同,后整理工艺不同而有不同之用。
绸类面料的原料:采用人造丝、合纤丝等纯织或交织。纱线有加捻的和不加捻。
绸类面料的规格种类:按工艺分生织(白织)和熟织(色织)。
绸类面料
绸类面料
绸类面料的样品有:绵绸、双宫绸、砂洗绢丝绸。
绵绸
绵绸是绢纺厂生产的丝绸产品,所用原料主要为桑蚕紬丝,采用紬丝织制的一种真丝绸。
绵绸面料的特点:由于所用原料纤维较短、整齐度差、含杂质多,绸面布满绵粒,因此纺成的油丝粗细不匀,不光洁。绸面外观不平整,而且散布着粗细不匀的疙瘩,形成绵绸的独特风格。绵绸手感厚实,有温暖感,富有弹性,质地坚韧,雅而不俗,手感粘柔,略显粗糙,具有粗犷及自然美,价格低廉。
绵绸的应用:常用做衬衫、裙子、棉衣和夹衣面料以及练功服,少数民族服装等,也可用作窗帘、幕布、台布等。
双宫绸
经丝用桑蚕丝、纬丝用双宫丝织制而成的一种平纹真丝绸(双宫丝是桑蚕中的一种特殊品种,其丝身具有天然的瘤节)。其纬向呈现不规则的疙瘩状竹节,具有特殊的风格,亦称“疙瘩绸”。
绵绸面料的特点:双宫绸外观粗犷,绸身坚挺、厚实,色光柔和,比一般真丝绸坚牢。由于双宫丝的丝身具有天然的瘤节,呈不规则的粗细节,再加上纬丝比经丝粗,故成品表面呈现明显而不规则的疙瘩,织成的双宫绸表面粗糙不平整,比较别致。
绵绸面料的应用:适宜做夏令衬衫、裙子、西服、外套以及窗帘等室内装饰品。
砂洗绢丝绸
用缫丝的下脚丝经绢纺加工成纱线,大多采用平纹组织织成。
砂洗绢丝绸面料的特点:该织物又经砂洗工艺,使之厚实而富有弹性,而且有柔软和毛绒绒的手感。
砂洗绢丝绸面料的应用:适于做男女衬衫、便装等。
二、衬度成像原理?
1895年,德国著名物理学家伦琴(1854~1923)发现X射线。
三天后,伦琴的夫人偶然看到了手的X射线影像。
从此开创了一门新的科学-X射线摄影术,该技术随后在医学诊断领域得到广泛的应用,利用X射线,人们第一次实现了对人体内部的无损伤成像。
虽然最初形成的影像并不是很清楚,但是科学家敏锐地预见到X射线影像潜在的巨大应用前景,随着X光源和探测技术不断完善,所获得的图像越来越清楚。
然而这种图像还只是样品一个投影,样品内部各种信息沿X射线传播方向叠加在一起,无法分辨样品内部结构前后关系。
为了真实的再现物体内部的三维结构,科学家们发明了计算断层成像(CT)的方法。
然而,目前的医用CT成像都是基于物质对X射线的吸收,对由轻元素构成的样品不能提供足够的成像衬度。
就象可见光经过玻璃一样,没有留下可观察的痕迹,因此,传统的X射线成像只能对吸收系数较大的人体骨骼清晰成像,而不能为病变软组织提供较高的成像衬度。
Zernike首先将相位衬度引入光学显微镜,使人们清晰地观察到了透明的软组织。
受这个工作的启发,Ando利用Bonse和Hart发明的X射线晶体干涉仪。第一次实现了X射线相位衬度成像,1980年,E. Forster等人第一个利用准直器和分析晶体对X射线相位衬度成像进行研究,这个装置是现在通常用的衍射增强相位衬度方法。
(DEI)成像的基础,他们的工作开创了DEI成像的新领域。
系统地对X射线相位成像开始进行研究还是在1990年代初期,那时有人开始从理论上研究从光强信号提取相位的可能性,这些理论工作的进展。
为后来X射线相位衬度成像的发展奠定了坚实的基础。
1995年,澳大利亚T.J.Davis和他的同事们在Phys. Rev. Lett.正式报道了他们对一个简单的相位物体进行X线相位成像的结果。
他们发现不同的分析晶体角度所成的像的衬度会不相同,并根据晶体衍射的方程给出了理论解释。
这实际上就是现在被称作衍射增强(DEI)相位衬度方法,同时,A.Snigirev和他的同事提出了单色同轴相位衬度成像模型,并在ESRF得到成功实现。
1996年,W. S. Wilkins在Nature上发表了多波长硬X射线相位衬度成像的论文,同时,K. A. Nugent教授在Phys. Rev. Lett.上面发表了相位提取的理论文章,标志着X射线相位衬度成像已经发成为研究得到了广泛的研究。
并开始走向实际应用,2006年,中国的朱佩平教授根据他们的工作,提出
了修正的衍射增强方程,并给出了衍射增强方法的另外一种更加简洁的解释方
法, 至此,衍射增强方法已经完全发展成熟了。
三、像衬度原理?
散射衬度像是由于样品的特征通过对电子的散射能量的不同变成了有明暗差别的电子图像;衍射衬度是来源于晶体试样各部分满足布拉格反射条件不同和结构振幅的差异;相位衬度是利用电子束透过样品的不同部分后其透射波发生相位差,将这相位差转换为振幅差,实现图像衬度。
四、衬橡胶电火花检测电压?
一般要在6KV,但看要你产品要求。应该达到8KV不成问题。
五、衬度名词解释?
衬度指的是图像上不同区域间存在的明暗程度的差异,也正是因为衬度,我们才能看到各种具体的图像。
成像衬度是光学显微镜的另一个关键问题,有些显微镜观察对象,如生物标本,其细节间亮度差别甚小,加之显微镜光学系统设计制造误差使其成像衬度进一步降低而难于分辨,此时,看不清物体细节,不是总放大倍率过低,也不是物镜数值孔径太小,而是由于像面衬度太低的缘故。
六、什么是像衬度?
像衬度(Contrast)指的是图像上不同区域间存在的明暗程度的差异,也正是因为衬度,我们才能看到各种具体的图像。
像衬度是光学显微镜的另一个关键问题,有些显微镜观察对象,如生物标本,其细节间亮度差别甚小,加之显微镜光学系统设计制造误差使其像衬度进一步降低而难于分辨,此时,看不清物体细节,不是总放大倍率过低,也不是物镜数值孔径太小,而是由于像面衬度太低的缘故。
七、质厚衬度应用?
质厚衬度
质厚衬度,也叫质量厚度衬度(质量厚度定义为试样上表面单位面积以下柱体中的质量),非晶样品透射电子显微图像衬度由于样品不同微区间存在的原子序数或厚度的差异而形成。
八、衬塑钢管有什么特点?
钢衬塑管道特性
1.具有优良的物理性能;
2.具有极好的耐腐蚀性能;
3.机械强度与钢管相同;
4.卫生无毒、不积垢,不滋生微生物、保证流体品质;
5.耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀,耐阴极剥离;
6.安装工艺成熟、方便快捷;
7.耐候性好,适用沙漠、盐碱等苛刻环境;
8.管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长。
九、tem像衬度的特征?
电镜衬度分四类:质厚衬度,衍射衬度,相位衬度,Z衬度。TEM是利用相位衬度。
透射电镜TEM衬度的形成,物镜后焦面是起重要作用的部位。
电子经样品散射后,相对光轴以同一角度进入物镜的电子在物镜后焦面上聚焦在一个点上。散射角越大,聚焦点离轴越远,如果样品是一个晶体,在后焦面上出现的是一幅衍射图样。
与短晶面间距(或者说"高空间频率")对应的衍射束被聚焦在离轴远处。在后焦面上设有一个光阑。它截取那一部分电子不但对衬度,而且对分辨本领有直接的影响。如果光阑太小,把需要的高空间频率部分截去,那么和细微结构对应的高分辨信息就丢失了(见阿贝成像原理)。
十、质厚衬度形成原理?
质厚衬度原理:衬度主要取决于散射电子(吸收主要取于厚度,也可归于厚度),当散射角大于物镜的孔径角α时,它不能参与成象而相应地变暗.这种电子越多,其象越暗.或者说,散射本领大,透射电子少的部分所形成的象要暗些,反之则亮些。
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