基于CSI的室内轨迹跟踪技术研究

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光催化技术作为半导体物理、材料科学、光电化学、催化化学和环境科学等多学科交叉的新兴研究领域,在能源转化和环境修复中表现出了巨大的应用潜能。金属硫化物作为与金属氧化物有许多相似之处的半导体材料,因具有合适的光响应范围,在太阳能转换和污染物的光降解中均表现出了催化潜能。光催化反应进行的效率主要取决于电子和空穴的分离以及光生载流子向催化剂表面的迁移速率和被反应物种捕获而发生催化反应的速率。但单一半导体材
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摩擦磨损作为现代工业中不可避免的问题,一直备受人们的关注。有效地控制摩擦磨损不仅可以节约大量能源,还可以延长设备的使用寿命。润滑脂作为常用润滑剂可以降低摩擦系数,有效减少材料磨损。复合锂基润滑脂作为典型的高性能润滑脂,拥有较宽的工作温度范围,较高的极压承载能力。研究发现将纳米粒子作为添加剂加入润滑脂中,可以大幅提高润滑脂的润滑性能,本论文尝试将纳米石墨烯(GP)与纳米二硫化钨(WS_2)作为添加剂
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超疏水表面如荷叶般淤泥而不染的特性使得其在防污、防腐蚀、减阻、电池等领域的有着广泛的应用前景。关于超疏水表面的研究受到了各界广泛的关注,但是由于超疏水材料机械稳定性差的缘故,使得超疏水材料容易受到外界冲击而受损导致材料超疏水性能的丧失。因此,关于超疏水材料机械稳定性的研究仍然是研究的热点。超疏水表面机械稳定性差的原因主要有两个:一是超疏水表面的微纳米结构脆弱,二是低表面能物质与基材的结合力弱。因此
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镁合金作为金属结构材料是最轻的,对于实现武器装备轻量化有重要的意义。筒形件无论在国防、军工、交通和运输等领域最具代表性的结构件之一,研究镁合金筒形件的制造工艺意义重大。经过塑性成形的镁合金产品不仅达到加工件的形状尺寸要求,而且可以提升其力学性能。本文以ZK61镁合金为研究对象,重点研究了温度场对于镁合金筒形件成形的影响。利用数值模拟分析了初始坯料温度、模具温度和摩擦因子对反挤压筒形件成形的影响,通
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在所有的催化材料中,TiO_2被认为是最有前途的半导体催化剂,这是由于其具有独特的光电特性、较高的催化活性、无毒、光化学性能稳定以及低成本等优点。然而,可见光利用率低、光生载流子(e-/h+)的快速重组、较大的带隙(锐钛矿型TiO_2为3.2 e V)和低量子效率等缺点阻碍了TiO_2催化的实际应用。因此,弥补TiO_2的缺陷,提高其催化性能是具有重要研究意义的课题。为了解决上述问题,通过金属沉积
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随着科技革新和时代进步,发展质轻便携、安全环保的高性能储能器件变得日趋重要,对于柔性固态超级电容器的研究也应运而生。柔性电极材料及电解质的选择是设计柔性固态超级电容器的关键因素,同样也是近年相关研究的热点。考虑到环境污染及应用安全,本文采用中性凝胶电解质对拥有高比表面积、良好导电性及取向性的碳纳米管阵列进行包埋处理形成柔性复合薄膜电极材料,设计制备“三明治”结构的柔性固态超级电容器件。通过改变凝胶
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质子交换膜燃料电池(PEMFCs)的出现在很大程度上改善了传统电池中存在的不可再生能源消耗以及环境污染的问题。但是由于质子交换膜燃料电池中传统电极材料中贵金属的使用,使电池的造价较高,并且伴随着传统电极材料一氧化碳中毒致使催化剂失活的问题等等。种种问题致使质子交换膜燃料电池不仅不能被广泛使用,而且还存在着电池能源转化效率较低的问题。因此,人们希望找到造价低廉且对一氧化碳有着较高耐受性的电极材料来替
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人类文明的快速进步驱使能源供应急剧增长,随之导致的能源问题也日益突显。首先,石化能源的巨大消耗导致人类受到能源枯竭和全球变暖的威胁;其次,新兴电子技术的急速发展迫切需要新的供电技术来克服传统电源寿命短、更换频繁、安全隐患大等缺点。2012年,王中林等人利用摩擦起电和静电感应效应原理,发明了将环境机械能转化为电能的新型技术——摩擦电纳米发电机(Triboelectric Nanogenerator,
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随着现代化工业的快速发展,储量有限的不可再生化石能源被日益消耗,伴随而来的是给自然环境带来了一系列污染问题:温室效应、PM 2.5、酸雨等,给人类的生存环境造成了严重的威胁。在治理环境污染的同时,越来越多的研究人员也致力于通过催化的方式高效转化化石能源生成各种高附加值化学品,以减少生产过程对环境的污染。因此,开发反应条件更加温和、绿色、与工业生产相容性更好的催化体系对人类社会的发展尤为重要。非贵金
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多组分表征燃料能够更准确复现真实燃料的物理化学性质,但是目前广泛采用的碳烟模型大都依据单组分燃料开发出来,无法满足多组分燃料的要求。多环芳香烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,PAHs)作为碳烟的前驱物质,对碳烟的生成起着至关重要的作用。本文通过分析F-T柴油特性,利用燃料中的不同分子氧化生成PAH的路径差异,构建包含PAHs子机理的F-T柴油表征燃料骨架模型,使
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