【摘 要】
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光催化技术是极具应用前景的污染控制技术之一,在能源开发利用和环境保护领域起着至关重要的作用。针对光催化效率低这一关键科学问题,从拓宽光响应范围和提高光生电子空穴分离效率两个方面,进一步改善光催化性能。通过利用碳量子点(CQDs)独特的上转换光致发光(UCPL)特性和良好的电子传输特性,将CQDs负载在可见光光催化剂上,从而得到较高活性的宽光谱响应复合光催化剂。本研究的主要工作内容如下:(1)以柠檬
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锂离子电池作为热门的新能源产品,其本质是一个复杂且不稳定的电化学系统。随着锂离子电池的应用越来越广泛,对这些不稳定因素进行研究是有实际价值的。锂离子电池的健康状态(State of health,SOH)作为众多不稳定因素之一,在故障预测与健康管理(Prognostics Health Management,PHM)领域中颇受研究者的重视。而随着以数据为基础的数据驱动技术在各领域的普及,数据驱动技
超音速火焰喷涂涂层是由无数扁平的熔融及半熔融颗粒、杂质、孔隙等相互堆积形成的层状结构,其中孔隙作为一种重要结构缺陷会对涂层的综合力学性能产生重要影响,如耐磨性、耐蚀性以及抗疲劳性能等。因此,对超音速火焰喷涂涂层的孔缺陷进行准确定量的表征分析,建立起指导涂层制备工艺、涂层孔缺陷与涂层力学性能之间的关系,对提高涂层综合使用性能,延长涂层使用寿命具有十分重要的意义。本研究通过控制喷涂粉体表面包覆镍层厚度
随着科学技术的进步和陆地资源的日渐枯竭,人类对海洋资源的研究不断进行探索。本研究将具有聚阴离子性质的海藻酸钠(SA)与具有阳离子特性的磷虾蛋白(AKP)进行复合,构筑聚电解质复合体系,将传统的湿法纺丝技术与冷冻干燥技术相结合制备了SA/AKP复合导管,通过改性SA制备了氧化海藻酸钠(OSA),并以此为交联剂制备了SA/AKP复合纤维和神经导管。具体研究内容如下:1.为探究pH对复合神经导管结构与性
近年来电子技术的蓬勃发展,使得电子产品的应用领域越来越广,无论是在工业现场还是生活娱乐中,电子产品都发挥着举足轻重的作用,因此对电子电路的研究正逐渐成为检测领域的热门研究方向之一。针对目前市场上关于电子电路负载测量的设备数量少、功能单一、不智能化的现状,设计了新型电子电路负载特性测量系统,实现的功能包括对电子电路中的不同负载进行识别和测量,并对电子电路的状态进行诊断。首先,在详细分析了电子电路负载
焊接技术是一种重要的金属热加工技术,已经逐渐成为制造业中不可或缺的一部分。近年来科技的进步也为我国焊接技术的快速发展提供了可能。焊接过程复杂多变,焊缝易受到多种因素的影响而产生偏差。为了有效的提升焊接质量,本文设计了一套控制系统,运用相关算法对焊缝图像做出处理,提高识别效率和速度,并改进了控制算法。本文基于FPGA技术,设计了一套焊缝跟踪控制系统。首先对控制系统需要满足的需求给出了总体方案,根据该
大规模多输入多输出(Massive Multiple-Input Multiple-Output,Massive MIMO)技术作为第五代移动通信(Fifth Generation Mobile Communication,5G)的核心技术而备受关注。该技术通过在蜂窝基站处配置大量天线,获得更好的鲁棒性,提升通信系统的能量效率及频谱效率。但是在Massive MIMO系统中,由于高昂的硬件成本与巨
海藻酸钠(SA)和羧甲基壳聚糖(CMCS)因其良好的生物相容性、易降解性、来源丰富等优良性能被广泛应用在生物材料领域。但是单纯的SA和CMCS水凝胶制品机械性能不足,功能性不足限制了其应用范围。为了整合SA和CMCS各自的优良性能,并进一步提升其机械性能,本文以SA、CMCS,淀粉(Starch)和多巴胺(DA)为原料,利用迈克尔加成和希夫碱反应制备了综合性能良好的联合双网络水凝胶薄膜。然后,以环
随着惠普实验室在2008年完成对忆阻器的硬件实现,关于忆阻器混沌系统的研究就开始蓬勃发展。之后,从忆阻器延伸出来的同样具有记忆功能的忆容器和忆感器,也因为它们的纳米结构、非易失性、强扩展性以及低功耗等特点也逐渐在神经网络、生物医疗、人工智能、非线性电路等学科中成为研究的热点。在非线性电路中,混沌电路系统是一个热点研究课题。由于基于忆阻元件所构成的混沌电路系统,其动力学特性比一般混沌电路更丰富更复杂
混沌现象普遍存在于自然界中,它是一种难以长期预测、具有类随机行为的运动。对初值极端敏感性、随机性、遍历性等特性使得混沌系统广泛的应用于保密通信、优化算法、模式识别等领域。学者们发现,分数阶微分引入混沌系统后,它更加复杂多变的动力学行为使其更加适合应用到混沌保密通信中。本文着重分析了分数阶混沌系统的动力学行为并利用数字电路实现混沌系统。以下是本文的主要研究内容和研究成果:(1)基于一个Hopfiel
生物表面活性剂是一类易于生物降解的表面活性剂,具有毒性低、生态相容性好等优点,其中脂肽类生物表面活性剂由疏水性烷基链和亲水性多肽组成,是一种天然合成的环状化合物。目前,在生物表面活性剂的应用方面,都是直接使用发酵后的混合物,而对其中具体是哪种结构类型的生物表面活性剂具有更高的应用价值还不清楚。因此,需要发展生物表面活性剂的分离纯化方法,通过对制备所得到的表面活性剂进行活性测定,发现活性高的表面活性