特色学校建设

来源 :教育与教学研究 | 被引量 : 1次 | 上传用户:hnwkn2008
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2020年11月7日,由成都大学期刊中心与成都市龙泉驿区教育局联合主办,《教育与教学研究》编辑部、成都市龙泉驿区教科院、成都市龙泉驿区第五小学校承办的"《教育与教学研究》2020年编委会暨‘五育并举,特色创建,引领学校未来发展’教育论坛"在成都市龙泉驿区第五小学校举行。来自20多所高校、中小学幼儿园、教研部门的专家学者,围绕"五育并举""特色学校建设"主题,从学术前沿、理论建设和教育现实解决方案等方面,提供了富有建设性的系统观点和研究成果,拓展了学术视野,启发了实践智慧。本刊编辑部特此整理发表其中11篇主题报告,以飨学界同仁和广大读者。
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6066铝合金因为合金化水平高,添加了较多的Si元素和Cu元素,因而强度优异,抗疲劳性能、焊接性能优良,是轨道交通和航空航天等领域的理想材料。但其抗腐蚀性能不理想,在复杂的自然界环境下,腐蚀介质易引起6066合金材料腐蚀,严重影响材料使用寿命以及应用的安全性,限制了其在汽车、高速列车车体结构件、飞机机身板材等处的应用。因而,在保证6066合金现有强度的前提下,通过材料成分改性、对合金进行合理塑性变
铝钪合金具有高强度、高韧性、优良可焊性和耐腐蚀性,是新一代航空、航天、船舶用结构材料。本文熔炼制备铝钪合金,通过金相显微镜、扫描电子显微镜、背散射电子衍射、X射线衍射仪和透射电子显微镜观察,硬度以及拉伸性能测试等方法系统研究了合金在室温轧制、液氮控温轧制以及液氮控温轧制+退火处理后组织性能的变化规律。首先通过熔炼铸造制备Al-Mg-Si-Sc-Zr铸锭,发现铸锭内部元素、组织分布不均匀,存在晶内偏
作为细化晶粒、改善材料综合性能的有效方法之一,大塑性变形法具有成本较低、操作简单等优点。其中等径角挤压工艺(ECAP)作为大塑性变形中的典型代表,被广泛用于获得晶粒细小、组织均匀、三维尺寸较大的块状高性能材料。但变形抗力大的材料通过模具转角时容易出现开裂,同时冲头也会出现偏载现象。双向等通道挤压(DECAP)是在传统等径角挤压工艺基础上开发而来的一种新的大塑性变形工艺,也能够使材料发生剧烈塑性变形
面向高频功率电感使用的金属软磁粉芯,目前面临单一材质合金粉末的磁导率与损耗很难同时优化的问题。因此,通常将几种粉末复合制成复合粉芯来实现磁性能的平衡。其中,非晶粉末由于具有低损耗和优异的磁导率频率稳定性,羰基铁粉由于具有高磁导率,因此被广泛用于各种复合粉芯的制备。本文采用磷酸钝化工艺和TEOS水解工艺对Fe-Si-Cr-B非晶粉和羰基铁粉进行了绝缘包覆,制备了非晶粉芯、羰基铁粉芯以及非晶/羰基铁复
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硬质合金兼具高强度、高硬度的特性,自问世以来广泛应用于各种加工制造业,在国民经济的发展过程中占据举足轻重的地位。但是硬质合金强度和韧性之间的矛盾一直是制约其发展的关键因素。随着产业结构的升级,各种精密特种加工对刀具材料的性能要求越来越高,现有的硬质合金已经难以满足现代化生产制造的需求,因此需要研制具有更高性能的超细晶硬质合金刀具材料。本文使用超细WC粉末原料,通过粉末冶金的方法制备出了超细晶粒(3