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ppt 做好个人防护阻断疫情传播、科学防控疫情第二波宣传PPT课件 编号18060 ㊣ 精品文档 值得下载

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《做好个人防护阻断疫情传播、科学防控疫情第二波宣传PPT课件 编号18060》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....而该团簇的大小直接决定了后期汽液固法长出来的纳米线的直径。缺点是要制备的材料要与其他组分形成共晶合金,否则就无法利用该方法制备纳米线。模板法模板法是指在些特定的模具里生长纳米线,让纳米线在特定空间内生长,达到生长可控排列有序的目的。而模板法根据模板的不同可以分为碳纳米管模板法聚碳酸酯模板法氧化铝模板法。碳纳米管模板是指以碳纳米管为模板在空洞内部制备出多种其他材料的二维纳米材料的方法。聚碳酸酯模板是将聚碳酸酯用重离子轰击形成孔洞后在孔洞内部制备其他金属材料纳米线阵列的方法。聚碳酸酯模板是指将重的带电粒子垂直入射到聚碳酸酯薄膜上,利用这些告诉运动的离子在薄膜内刻蚀出系列的孔洞,再用氢氧化钠溶液处理后使孔洞扩大,就可以得到不同孔径的聚碳酸酯模板,然后利用所得到的模板制备纳米材料。而氧化铝模板法则是能提供个纳米级的模具,是的材料只能在孔洞内生长......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....这种方法需要敏化剂和还原剂。其主要优点是在不需要种子层的情况下,能够在非金属材料陶瓷材料等非导体表面沉积,对镀件表面的的形状和尺寸没有要求,沉积速度均匀设备简单低廉,反应条件温和,易于控制薄膜与基底结合力好,机械强度高,耐腐蚀。常见的镀层有等镀层。这些镀层可以提高草料的机械化学,磁等特性,在航空航天信息读写等方面均得到了很好的应用。溅射世纪年代,溅射法就已经被用于沉积镀膜,后来应用于微电子光学磁性薄膜和材料表面处理等领域。溅射法是用带电离子轰击靶材,加速的离子轰击固体表面时,发生表面原子碰撞并发生能量和动量的转移,万方数据中国计量学院硕士学位论文使靶材原子从表面溢出并沉积在基底材料表面。以荷能离子轰击种材料的靶面,而使靶材表面的原子或分子从中逸出的现在。溅射主要包含磁控溅射离子溅射射频溅射反应性溅射直流溅射等方法。其优点表现在成膜致密薄膜成分均匀可以制备高熔点金属及合金薄膜。真空蒸镀法在定真空度下......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....纳米薄膜的性质决定其在压阻传感器光电传感器及其他薄膜微电子器件中发挥的重要作用。纳米材料的制备方法水热法万方数据中国计量学院硕士学位论文世纪中叶,地质学家发明了水热法,年后科学家们建立了水热法合成理论。水热法原理水热结晶主要是溶解和再结晶机理。首先将要用化学物质在水热介质中溶解,以离子分子团形式进入溶液。利用强烈对流将这些离子分子或离子团被运输到放有紫晶的生长区形成过饱和溶液,继而结晶。水热法的特点是粒子纯度高分散性好晶形好且可控,生产成本低。用水热法制备的粉体般无需烧结,这就可以避免在烧结过程中晶粒会长大而且杂志容易混入等缺点。影响水热合成的因素有温度的高低升温速度搅拌速度以及反应时间等。激光烧蚀法年,美国哈佛大学的和等报道了利用激光烧蚀法与液相生长机制发明了制备和的单晶纳米线生长技术。在些特殊环境下,液态催化剂不断吸附反应物,使得纳米颗粒能在界面上不断生长,直到液体催化剂变为固体......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....尽管铁氧体在高频段损耗很低,但仅为金属软磁的左右。年代到年代进入软磁铁氧体发展的黄金时代,在应用的过程中铁氧体的和居里温度相对较低,因此科研人员们开始进行添加些微量元素或改变磁芯形状等方法来提高软磁铁氧体的磁性能。年代以来,软磁材料的发展走过了辉煌的篇,非晶金属玻璃软磁材料磁粉芯软磁复合材料等软磁材料给越来越重视的环境与能源问题的各个国家带来希望,在发展的过程中,软磁材料在汽车新能源信息消费电子及高性能化的领域具有特殊的意义。目前在软磁材料领域中,高频软磁万方数据中国计量学院硕士学位论文材料是主要的研究方向,研究如何得到在超高频下仍具有高磁导率的高频软磁材料在近些年仍是磁性材料领域研究的重点。由于磁化强度各向异性等磁性参数对于软磁材料的研究具有重大意义。在实验过程中通过改变不同的试验参数来实现更好的磁性参数是研究的意义所在。纳米材料纳米是个很小的长度单位......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....同时这个沉积过程的驱动力很容易通过电流密度和电极电位所控制。它的优势在于过程中相对较低的温度和高的选择性。低温在不希望层与层之间或不同结构之间相互扩散的体系中很重要的,但是电沉积的高选择性则允许对具有复杂轮廓的层或者结构进行均的修饰。相形成和晶体生长现象在许多重要的阴阳极电化学反应中均有涉及。而扫描隧道电镜和原子力显微镜的发现对于原子水平上在线研究电化学结晶现象提供了可能性。在过去的二十年间,这些技术的应用已经革新了这个领域的实验工作,同时对于从原子水平上理解电化学结晶过程具有非常重要的意义。在纳米技术中应用电化学结晶需要将其结构缩小到纳米级。而更多地了解电化学结晶过程,有助于我们在原子水平上更好的理解成核与长大现象及通过电化学方法制备各种纳米结构材料和器件,电化学结晶的些概念在许多方面会影响到未来纳米技术的发展......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....系统研究了沉积电势沉积时间及金属摩尔比等对其形貌和性能等的影响。结果表明在沉积电势为,纳米线有较好的软磁性能。改变沉积时间,纳米线的长度增加,晶体结构发生改变,当沉积时间为时,多晶结构的金属和单晶的金属组成的固溶体形式的纳米线形成,衍射峰的峰强度最大。在改变摩尔比后,纳米线中和的含量不同,纳米线的磁性能也发生变化。在值为的时候,纳米线的软磁性能最优。随着值增加,纳米线具有磁各向异性。系统研究了沉积电位和镀液对纳米线的影响。改变沉积电势可以发现,沉积电势为时,制备得到的是纳米管,而在其他电位条件下是纳米线。沉积电势为时,纳米线具有最小的矫顽力。随着值升高,样品的饱和磁化强度降低,矫顽力先降低后升高。在值为时,纳米线的矫顽力最小,软磁性能最优。利用不同孔径的模板制备得到的纳米线直径不同,纳米线薄膜存在磁各向异性。关键词电化学沉积薄膜薄膜纳米线纳米线分类号万方数据......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....而且氧化铝模板的空密度较高孔径直制备样品所需的设备简单。万方数据中国计量学院硕士学位论文在本实验研究中主要采用氧化铝模板来合成纳米线阵列。氧化铝模板在纳米线中的应用在过去的许多年中,由于商业应用的原因,防护物或者铝表面设计已经做了大量的研究,而多孔阳极氧化铝自我形成但愿结构的规律却很少有人关注。年,增田和福田第次报道了在优化的条件下,具有大范围有序的多孔组态可以在阳极氧化铝上形成。从那时起,人们开始关注阳极氧化铝,特别是多孔有序纳米结构设备的应用。因此又出现了许多对多孔排列原理的研究,包括孔的大小以及位置的控制,以及具有二维或者三维周期性的复杂结构。与此同时,也出现了将阳极氧化铝应用于基质或者基体结构的研究。电化学对纳米技术的影响长期以来,无论是从基础研究还是从实用的角度,固液界面上的电化学结晶都是众多研究者的兴趣所在。自从世纪初沃尔默的开创性工作之后,电化学结晶过程就成为人们广泛研究的主题......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....在上世纪八十年代,纳米技术的发展进入了纳米时代。近年来,纳米材料的制备与应用研究直是材料领域的热门课题。并逐渐的与生物材料物理化学电子等领域形成了交叉学科。因此纳米科学技术被认为是新技术革命的主导中心,它的发展必将影响着人类未来的发展,现在的纳米技术已经从最初的研究探索阶段发展到应用型研究的阶段,正逐渐的引领着科学技术的向前发展。纳米材料的分类随着研究的不断深入,纳米材料的分类越来越精细化。按材质分,纳米材料包含金属纳米材料无机纳米材料有机纳米材料等按用途分为功能纳米材料和结构纳米材料若按结构分纳米微粒纳米薄膜纳米固体。纳米微粒是纳米体系的典型代表,般为球形或类球形,属于超微粒子范围,常规固体在定条件下物理性能稳定,但纳米态下,该物质的性能会受到尺寸的强烈影响,然而从技术的层面讲,纳米颗粒的表面效应等使得其在催化隐形材料气敏传感等方面有很大的应用前景纳米薄膜是由纳米晶粒组成的二维体系......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....金属气话后沉积到基底表面得到定厚度的薄膜材料,这种方法为真空蒸镀法,或叫真空镀膜。采用多原材料同时蒸发的方法同样可以获得成分可控的化合物或者合金的薄膜。常见的加热方法主要有电阻加热电子束加热激光束加热电弧加热等。此种方法的优点是适用范围广,能在金属半导体绝缘体等材料表面生长薄膜可以不同的沉积速率不同的温度和不同蒸汽分子入射角蒸镀成膜,可得到不同显微结构和形态纯度高缺点是对真空度要求高,操作起来费财费时费力。软磁性材料的研究背景及意义人们在十九世纪二十年代发现了电磁感应现象,于是世界上第只电磁铁在年诞生了,从而开启了软磁材料发展的新纪元。年,等发现在铁中加入元素可以改善磁性,但是硅钢的损耗大钢板表面质量差。于是在年开发了在弱磁场下磁通密度在数百高斯以上的坡莫合金,降低了损耗,经过了工艺改进之后,坡莫系列合金被用于制造小型铁芯音频和视频磁头等。适用于在高频下应用的软磁铁氧体材料最早是于年研制成功的,铁氧体主要是......”

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