摘要 本研究主要研究了通过添加石墨和二硼化铪 (HfB 2 ) 颗粒来显著提高 AA6061 合金混合复合材料的磨损性能。AA6061 合金因其高腐蚀性和耐磨性而广泛应用于航空和汽车领域。采用搅拌铸造法,通过在 AA6061 基体中添加不同百分比的石墨和 HfB 2 颗粒来创建混合复合材料。使用 SEM 和显微硬度计检查所得复合材料的微观结构,以验证增强颗粒的均匀分布和合金的硬度。为了比较混合复合材料与基体 AA6061 合金的摩擦学性能,在不同的负载条件下进行了磨损实验。结果表明,加入 5% 的石墨颗粒和 15% 的 HfB 2 颗粒后,耐磨性显着提高。坚硬的 HfB 2 颗粒提高了承载能力和耐磨性。石墨和 HfB 2 的协同作用产生了一种混合复合材料,与基础 AA6061 合金相比,其磨损率和摩擦系数明显较低。这项研究的成果凸显了混合增强策略在开发具有增强摩擦学性能的先进材料方面的潜力,使其有望成为汽车悬架部件和车顶导轨的替代品。
上午10:01 Aloha主席Dela Cruz,副主席Moriwaki和委员会成员:我是夏威夷农场局(HFB)执行董事Brian Miyamoto。 自1948年以来,HFB由全州的1,800名农场家庭成员组成,并作为夏威夷的农业声音,以保护,倡导和推动我们多元化的农业社区的社会,经济和教育利益。 夏威夷农场局支持SB 552,SD1,该局要求农业部建立健康的土壤计划,并向立法机关提交年度报告,详细介绍该计划的状况和进度。 HFB强烈支持建筑土壤结构和养分能力的概念。 照顾土壤是拥有多代农场继续为夏威夷人民提供的基石。 我们的许多农场都增加了堆肥,并利用农作物周期之间的短期休耕来增加土壤中的有机含量。 HFB承认并支持将废弃的食物和其他有用的废物从垃圾填埋场中转移出来。 这一好处和堆肥是众所周知的。 耕作是一项艰巨的业务。 高生产成本是夏威夷农民利润率狭窄的主要驱动力。 土地,水,劳动,税收,运输,公用事业,投入物,入侵物种和食品安全法规都是从事业务的成本,通常会导致我们的农民能够破产。 HFB支持该计划,可以降低当地农民的生产成本。 感谢您有机会证明这一重要主题。上午10:01 Aloha主席Dela Cruz,副主席Moriwaki和委员会成员:我是夏威夷农场局(HFB)执行董事Brian Miyamoto。自1948年以来,HFB由全州的1,800名农场家庭成员组成,并作为夏威夷的农业声音,以保护,倡导和推动我们多元化的农业社区的社会,经济和教育利益。夏威夷农场局支持SB 552,SD1,该局要求农业部建立健康的土壤计划,并向立法机关提交年度报告,详细介绍该计划的状况和进度。HFB强烈支持建筑土壤结构和养分能力的概念。照顾土壤是拥有多代农场继续为夏威夷人民提供的基石。我们的许多农场都增加了堆肥,并利用农作物周期之间的短期休耕来增加土壤中的有机含量。HFB承认并支持将废弃的食物和其他有用的废物从垃圾填埋场中转移出来。这一好处和堆肥是众所周知的。耕作是一项艰巨的业务。高生产成本是夏威夷农民利润率狭窄的主要驱动力。土地,水,劳动,税收,运输,公用事业,投入物,入侵物种和食品安全法规都是从事业务的成本,通常会导致我们的农民能够破产。HFB支持该计划,可以降低当地农民的生产成本。感谢您有机会证明这一重要主题。这是另一种可以帮助本地生产的商品与进口产品竞争的机制,从而增强了我们的当地经济。
摘要:微通道热沉在从不同电子设备的小表面积上去除大量热流方面起着至关重要的作用。近年来,电子设备的快速发展要求这些热沉得到更大程度的改进。在这方面,选择合适的热沉基板材料至关重要。本文采用数值方法比较了三种硼基超高温陶瓷材料(ZrB 2 、TiB 2 和 HfB 2 )作为微通道热沉基板材料的效果。利用有限体积法分析了流体流动和传热。结果表明,对于任何材料,在 3.6MWm -2 时热源的最高温度不超过 355K。结果还表明,HfB 2 和 TiB 2 比 ZrB 2 更适合用作基板材料。通过在热源处施加 3.6 MWm -2 热通量,在具有基底材料 HfB 2 的散热器中获得的最大表面传热系数为 175.2 KWm -2 K -1。
本研究采用放电等离子烧结 (SPS) 工艺和 WC/HfB 2 改性剂烧结 ZrB 2 -SiC 超高温陶瓷复合材料,烧结温度分别为 1850、1900、2000 和 2050˚C,烧结时间分别为 8 和 25 分钟。在 SPS 过程中,还使用冲头位移-时间和温度-时间测量图检查了复合材料的致密化行为。还基于 XRD、EDS 和 FESEM 方法进行了相和微观结构评估。研究了 SPS 参数对 ZrB 2 -SiC 基复合材料致密化的影响。在这种情况下,由于硼化物粉末的可烧结性低,直到施加压力才会发生位移。在 2050˚C、30 MPa 下保温 25 分钟,获得相对密度为 90% 的 ZrB 2 -SiC 基复合材料。该样品的致密化曲线呈典型的“S”形。最佳吸水率和表观孔隙率分别为 1.3% 和 6.7%。样品的最小和最大冲压位移分别为 2.2 毫米和 3.6 毫米。使用 WC/HfB 2 改性剂导致 WB 和 HfB 副产品的形成。
下午1:00 Aloha主席Gabbard,Richards副主席和委员会成员:我是夏威夷农场局(HFB)执行董事Brian Miyamoto。 自1948年以来,HFB由全州的1,800名农场家庭成员组成,并作为夏威夷的农业声音,以保护,倡导和推动我们多元化的农业社区的社会,经济和教育利益。 夏威夷农场局支持SB 127,该局建立了传统的农业赠款计划,为从事传统农业的中小型农民提供赠款。 HFB代表了全州农民,牧场主和农业社区的利益。 我们致力于支持所有农业部门,包括常规农业。 常规农业在确保粮食安全,维持农村经济以及增强夏威夷的农业能力方面起着至关重要的作用。 中小型农民是夏威夷农业产业的骨干。 但是,他们面临重大挑战,包括高投入成本,本地和全球市场的竞争以及对财务资源的机会有限。 SB 127将提供有针对性的赠款,以减轻其中一些负担,从而使农民能够专注于生产力和增长。 传统农业仍然是生产大量食物以满足夏威夷社区需求的最有效方法之一。 这些实践使农民可以优化产量,有效地管理资源,并为稳定而多样化的粮食供应做出贡献。 通过向中小型农民提供赠款,该计划下午1:00 Aloha主席Gabbard,Richards副主席和委员会成员:我是夏威夷农场局(HFB)执行董事Brian Miyamoto。自1948年以来,HFB由全州的1,800名农场家庭成员组成,并作为夏威夷的农业声音,以保护,倡导和推动我们多元化的农业社区的社会,经济和教育利益。夏威夷农场局支持SB 127,该局建立了传统的农业赠款计划,为从事传统农业的中小型农民提供赠款。HFB代表了全州农民,牧场主和农业社区的利益。我们致力于支持所有农业部门,包括常规农业。常规农业在确保粮食安全,维持农村经济以及增强夏威夷的农业能力方面起着至关重要的作用。中小型农民是夏威夷农业产业的骨干。但是,他们面临重大挑战,包括高投入成本,本地和全球市场的竞争以及对财务资源的机会有限。SB 127将提供有针对性的赠款,以减轻其中一些负担,从而使农民能够专注于生产力和增长。传统农业仍然是生产大量食物以满足夏威夷社区需求的最有效方法之一。这些实践使农民可以优化产量,有效地管理资源,并为稳定而多样化的粮食供应做出贡献。通过向中小型农民提供赠款,该计划面对粮食不安全和生活成本的上升,支持常规农业是对夏威夷的自给自足和韧性的投资。农业是夏威夷经济的关键驱动力,有助于创造就业机会,旅游业和当地粮食系统。
通过功能性磁共振成像(fMRI)测量的抽象阳性血液氧合水平依赖性(BOLD)反应(PBR)是大脑中无创映射活性的测量最多的测量。最近的研究一直表明,大胆的反应并非仅是正面的。负粗体反应(NBR)是针对特定的感觉刺激和任务报告的。但是,NBR与潜在的代谢和神经元需求之间的确切关系仍在争论中。在这项研究中,我们使用fMRI和颅内电生理学(电皮质摄影,ECOG)测量了来自同一人类参与者的神经生理基础。我们表明,对于那些对视觉刺激做出反应的电极,PBR与高频带(HFB)响应相关。至关重要的是,NBR与缺乏HFB功率响应和α功率响应的不预测降低有关。
烧结(DC)和两者使用原位反应的变体已成为产生相对密度以上相对密度的相纯UHTC的偏爱烧结方法。15–19对于IV组的烧结(0.65 <ρ相对<0.90)的中间阶段,据报道,据报道的激活能量范围为140至695 kJ/mol的Zrb 2,56至774 kJ/mol的TIB 2,以及96 kJ/mol的HFB 2。5,20–23总体而言,研究得出的结论是,尽管激活能的值应仅取决于致密化的机械性,但更细的初始粒径和增加的压力降低了激活能量。对于烧结的中间阶段,Lonergan报道说,晶界扩散是在2000℃低于2000℃的反应热的Zrb 2中的主要机制,其激活能为241 kj/mol,但晶状体扩散成为2000°C的主要机制,其激活能量为695 kJ/mol。21 Kalish研究了HFB 2的极端压力(800 MPa)下的致密性最后阶段的动力学,并报告了激活能为96 kJ/mol。kalish建议该机制可能是脱位流,因为激活能量足够低,但没有提供其他机械的证据。kalish最终得出结论,在HFB 2的致密阶段,HF的B或晶界扩散是HF的晶界扩散是主要机制。5从那时起,几项研究报告了硼化物中的脱位运动。Koval'Chenko得出结论,脱位运动受到金属sublattice中金属物种的自扩散的限制。2424–29 Koval'Chenko螺柱的钼和钨硼的致密动力学,并报道激活能量是压力的独立性,这表明脱位滑行过程。28 bhakhri估计了使用压痕实验的154±96 kJ/mol中ZRB 2中脱位运动的活化能,并假设汉堡矢量沿着<1 0 0 0 0>方向。
当前的空中机器人与生物学对应物相比,在非结构化环境中的相互作用能力有限。一些示例包括它们无法忍受碰撞并在未知形状,尺寸和纹理的物体上成功降落或栖息。纳入合规性的努力引入了设计,以减少敏捷性和由于增加的重量而以减小的敏捷性和旋转时间为代价。在这项工作中,我们提出并发展了一种轻巧,易感性,柔软的空中机器人(SOBAR),该机器人(SOBAR)可以随时改变其体内刚度以实现固有的碰撞弹性。与常规的刚性空中机器人不同,SOBAR成功地证明了其反复忍受和从各个方向上的碰撞中恢复的能力,不仅限于平面内部的碰撞。此外,我们利用其能力来证明三维碰撞弹性有助于提高栖息的成功率的栖息地。我们还使用一种新型混合织物的Bistable(HFB)Grasper增强SOBAR,该杂种可以利用冲击能量来通过快速形状构象的能力进行接触反应抓握。我们详尽地研究并提供了有关HFB Grasper的Sobar的碰撞弹性,影响吸收和操纵能力的见解。最后,我们通过碰撞表征,抓握识别以及在各种情况下以及不同形状的物体上对传统空中机器人与SOBAR的性能进行比较。
下午1:00 Aloha主席Gabbard、副主席Richards及委员会成员:我是夏威夷农业局(HFB)执行董事Brian Miyamoto。HFB成立于1948年,由全州1800名农场家庭成员组成,是夏威夷农业的代言人,致力于保护、倡导和促进我们多元化农业社区的社会、经济和教育利益。夏威夷农业局支持SB 661法案,该法案拨款给农业部,用于建立和运营与大麻和竹子建筑材料开发相关的项目。大麻和竹子是快速生长的可再生资源,与混凝土和钢材等传统建筑材料相比,对环境的影响更小。这些材料有潜力减少温室气体排放和废物,同时支持夏威夷的可持续发展和气候适应性目标。由这些作物制成的麻混凝土、竹板和其他材料重量轻、耐用且节能。使用本地采购的建筑材料可以降低运输成本,并支持夏威夷向更环保、更经济的住房解决方案转型。SB 661 是一项具有前瞻性的举措,将对本地农业的支持与可持续发展和经济发展相结合。通过建立开发大麻和竹子建筑材料的项目,我们可以增强夏威夷的农业部门,促进创新,并支持该州的农业和住房目标。感谢您给我机会就此事作证。
神经网络可以成为进一步改进理论计算的良好工具。图 2 显示了典型神经网络的工作原理。真正的目标可以是原子核的实验数据,预测由网络给出。整个项目就像做一块早餐面包。第一步,你需要烤面包,然后在面包上涂上黄油或果酱。HFB 计算就像烤面包的过程,它提供了基础。之后,ML 算法的修饰可以更好地改善口感。人工智能技术与物理学的结合不仅是科学上的一种流行尝试,也是一种优化。这些结果对于未来对未知重核的实验也很有用。