【摘 要】
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随着现代工业的快速发展,水泵在各个行业中的得到了越来越多的应用,其大型化、高速化和自动化的程度极大地推动了其它各个行业的飞速发展。但是由于水泵技术发展的迟缓,实际运用中会出现这样那样的故障,增加了其不稳定因素,最终导致其功能的大幅下降,甚至造成严重事故。所以,如何及时发现并排除这些故障尤为重要。在传统的人工水泵测试系统中,某一参数的检测通常都需要一个甚至多个测试人员的参与,而且其测试的时间长,测试
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随着现代工业的快速发展,水泵在各个行业中的得到了越来越多的应用,其大型化、高速化和自动化的程度极大地推动了其它各个行业的飞速发展。但是由于水泵技术发展的迟缓,实际运用中会出现这样那样的故障,增加了其不稳定因素,最终导致其功能的大幅下降,甚至造成严重事故。所以,如何及时发现并排除这些故障尤为重要。在传统的人工水泵测试系统中,某一参数的检测通常都需要一个甚至多个测试人员的参与,而且其测试的时间长,测试的效率低下,测试数据的记录繁琐,最重要的,由于人工的参与,在测试数据的处理分析中不可避免的会带来人为误差
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并网逆变器作为分布式发电系统与公共电网的接口装置,其设计性能直接决定着并网输出电流质量。而随着并网逆变器在公共电网中的不断渗透,网侧电流谐波有加剧的潜在风险,严重时会引起谐波振荡,导致电网系统崩溃。为改善此类现象,可以考虑从逆变器的并网控制方法与输出滤波器拓扑两个方向进行优化。目前,较多的研究主要集中在前者,即从控制优化角度进行逆变器并网性能的改善,而基于输出滤波器拓扑结构的优化研究则相对较少。然
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本文通过Staudinger、Click等反应,成功合成出了一系类具有荧光性质的含苯亚甲基环己酮结构的小分子和聚合物,并对其光学性质、离子识别性质、电化学性质等进行了研究,具体研究结果如下:1.利用无催化的Staudinger反应成功合成出了含苯亚甲基环己酮结构的膦亚胺分子M1,并对其光学性质及离子识别性质进行了研究,发现该分子对H+具有专一的选择性,当有H+存在时,体系的黄色荧光褪去,成功实现了
二氧化硅具有无味、无毒、无污染、分散性好、比表面积大、纯度高,表面存在着吸附水和大量羟基等特点,并且凭借着其优异的稳定性和优良的机械及光学性能,广泛应用于催化剂载体、工程材料、生物材料及生物医药等领域。含氮高分子被称为具有多用途的一类高分子聚合物,可以通过简单的配位,形成具有特殊性能的聚合物,来制备某种具有特殊功能或用途的精细化学品。近几年我国水资源受重金属离子的污染日趋严重,而含氮类高分子对重金
本文针对硫酸镁亚型五元水盐体系Na+,K+,Mg2+//Cl-,SO42--H2O,采用等温溶解平衡法,研究了其在258.15K下Na Cl·2H2O饱和时的相平衡关系,测定了溶解度和密度,根据测定的平衡液相组成和相应的平衡固相,分别绘制出该体系在258.15K的平衡相图、水图、氯图、密度-组成图,并与298.15K、273.15K的相图、水图进行了比较。在此基础上研究了不同组成的盐湖卤水在降温过
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氟化镥锂(Li Lu F4,本文简称LLF)单晶,新型激光基质材料。氟化镥锂中Lu3+本身作为稀土元素的一种,具有和许多其他稀土离子相似的离子结构和相近的离子半径,因此,氟化镥锂很适合通过掺入不同的三价稀土离子来发射不同波长的激光。作为一种理想的中红外发射离子,Er3+离子具有能发出发光中心为2.7μm波长的特性,然而通常情况下Er3+发出的这个波长的光很弱。为了增强2.7μm处的发光强度,共掺N
碱土金属氧化物由于它在各个科技应用(催化、发光等)中表现出来的潜力,越来越吸引人们对它的兴趣。因此,我们必须先完全地了解这些材料的电子结构和光吸收谱。密度泛函理论(DFT)(LDA或GGA)虽然在计算金属等材料上得出的能带结构、和空间电子分布都较为准确。但是在计算半导体和绝缘体的基态性质时,其能隙明显小于可靠的实验结果。DFT理论中低估半导体和绝缘体能隙的现状需要多体微扰理论来矫正。多体微扰理论是
重金属离子在人类发展和生活中一直扮演着很重要的角色,有些金属离子是人机体新陈代谢不可或缺的元素;而有的当人体摄入过多或者缺乏时则会引起很多疾病的产生,例如Hg2+、Cd2+、Pb2+等,它们会通过食物链而最终在生物体内积累,使机体遭受损害。因此,对重金属离子的分析检测相当的重要,而设计和合成拥有高选择性、高灵敏度的螯合剂分子用于重金属检测中是目前比较关注的方法之一。本研究基于冠醚螯合基团、喹啉、罗