基于产品平台的产品设计过程研究与实现

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随着科技的进步和人们生活水平的提高,客户对产品个性化需求越来越高,这加剧了企业间竞争的同时也使得产品生命周期不断缩短。大规模定制(Mass customization,MC)生产有效地解决了大规模生产与个性化需求之间的矛盾,正在成为企业保证竞争力的关键。基于产品平台的产品设计就是一种面向大规模定制设计的重要方法。通过构建产品平台,并在产品平台基础上开发出产品族,从而达到既能降低成本、保证质量又能满足客户个性化需求的目的。本文围绕基于产品平台的产品设计过程展开研究,并开发了相应的功能模块,对于提高企业
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Y_2O_3由于其高温稳定性、高熔点而具有作为高温复合材料的反应障涂层的巨大应用潜力,高温相结构稳定性和与结构相关机械性能是本应用的关键参数。在本工作中,首先我们采用直流磁控溅射,以不同的氧分压和基片偏压将Y_2O_3薄膜沉积在硅(100)基片上,然后在1000?C进行真空退火以研究其相结构稳定性。通过X射线衍射,透射电子显微镜和纳米压痕仪研究了退火前后的Y_2O_3薄膜的微观结构,应力和硬度。结
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近年来,空间环境及其效应对航天器的严酷性已被逐步认识。低地球轨道(距地面高度200km-700km)是空间站、飞船、航天飞机以及一些应用卫星的主要运行轨道。原子氧(AO)是低地球轨道环境大气的主要成分,含量约占气体总量的80%,作为低地球轨道环境中含量最高的粒子,其对航天器的危害也是巨大的。造成原子氧危害的原因主要有以下两个方面:其一,原子氧的化学活性极强,极易与材料发生反应;其二,航天器在其轨道
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通过苯基三氯硅烷水解成功合成八苯基笼型聚倍半硅氧烷(OPS),并利用硝化反应和还原反应分别制备了八硝基笼型聚倍半硅氧烷(ONPS)和八氨基笼型聚倍半硅氧烷(OAPS)。使用笼型倍半硅氧烷对聚芳醚酮基质子交换膜进行了改性研究。八氨基笼型聚倍半硅氧烷作为交联剂,三甲胺作为季铵化试剂,制备了八氨基笼型聚倍半硅氧烷交联的季铵型聚芳醚酮,并作为高温质子交换膜材料进行研究。八氨基笼型聚倍半硅氧烷的引入提高了膜
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氧化物-金属-氧化物(Oxide-Metal-Oxide,OMO)透明导电薄膜结构与单层透明导电氧化物(TCO)薄膜相比,具有很多优点:降低薄膜整体厚度,增加柔韧性,利于工业化生产,薄膜稳定性好等。但由于金属层的加入,薄膜的导电性和透光性之间存在着严重的矛盾,通过掺杂对中间层金属进行改性,以改变金属薄膜在氧化物上的生长方式,获得超薄的连续金属膜层,可以大幅提高薄膜的光电性能。本文采用室温磁控溅射的
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过渡族金属氮化物(TMN,TM=Ti,Zr,Hf,V,Nb,Ta,Cr,Mo,W)薄膜由于具有高硬度、导电性、耐磨耐腐蚀、热稳定性、化学稳定性、扩散阻挡以及生物相容性被广泛地应用于航空航天、生物医学、微电子器件、汽车工业等领域。在这些应用中,薄膜的电学及摩擦磨损性质起到至关重要的作用,因此改善这些特性十分必要。现有研究表明,引入第二种金属元素可以改变薄膜的电导及摩擦磨损性质。但仍然存在以下问题:1
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科学研究表明,聚偏氟乙烯具有良好的物理与化学稳定性,且相对于大多数聚合物材料,拥有较高的介电常数,因此其被广泛用于柔性介电材料的研究工作中。但是,单一聚偏氟乙烯的介电常数仍然较低,无法满足人们对高介电性能材料的要求。于是科研工作者们通过把一种或多种导电材料作为填料添加到聚合物基体中,从而制备出多相复合的聚合物介电材料。这种方法能够充分发挥出每种材料的优点,以满足人们对具有高介电性能、轻型、柔性材料
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吸附式制冷作为一种节能环保的制冷方式,在低品位热源如太阳能、地热能、工业余热等方面的应用越来越多。国内外学者对吸附工质对、吸附床结构和制冷循环方式也做了大量的研究,但吸附式制冷技术仍然存在着一些亟待解决的问题,其中最为关键的是吸附剂的传热与传质。作为吸附式制冷系统的核心,吸附剂存在着传热性能差,气体渗透性能差等问题,同时在吸附解吸时会有膨胀、结块的问题。本文针对吸附剂应用过程中出现的传热传质性能差
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