掺铁SnO_2陶瓷与薄膜的制备研究

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随着全球工业化进程的不断加速发展,能源危机及环境污染问题也日趋显著,能源短缺和环境污染问题是目前人类所面临的最严峻的挑战,研发符合绿色环保主题的新型能源材料已受到世界各国的广泛重视。热电材料是一种能将热能和电能进行相互转换的功能材料,具有结构简单、体积小、重量轻、无运动部件、无噪声、零排放、可靠性高、使用寿命长等优点,在发电和制冷等领域具有广阔的应用前景,近年来已成为材料科学研究领域的热点之一。与传统的热电材料相比,氧化物热电材料除了具有优异的电导率和Seebeck系数外,还有抗氧化、耐高温、无毒性
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通过对A企业结构件生产线的分析,发现了该生产线的诸多问题,作者从物流、信息流、人因三方面对该结构件生产线进行分析,利用传统流程分析法对该生产线工艺进行全面的改善。并运用现代的价值流分析法,直观的分析了结构件生产中存在的问题,基于对价值流图的分析,对该结构件生产线进行了持续改进,使生产线更加精益。本文研究重点是:布局改善和对工位的重新划分。通过对整个生产线的工位进行重新划分,使生产线整体布局得到全方
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21世纪,在中国经济由“中国制造”向“中国创造”转变背景下,产品的消费对象正由大众市场朝小众市场分化,消费市场的个性化需求变也变得越来越重要,导致了产品的竞争力不再单一地依靠的产品功能及造型,产品设计响应市场的速度决定了产品在市场上的成败,基于FreeForm系统的产品设计迎合了这一趋势,能明显提升设计速度、丰富表达效果、优化设计流程,具有较强的应用价值。本论文在查阅相关文献资料的基础上,从几何建
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半主动吸振器是当前振动控制领域研究的一个热点。半主动吸振器可通过改变参数来改变自身固有频率,对外激励力频率进行跟踪,实现一定频段的工作。本文研究的电磁式半主动吸振器的特点是无接触、在一定范围内刚度可实时线性调节。通过改变电磁铁的电流来改变电磁式半主动吸振器的刚度,进而改变吸振器的固有频率,从而能够有效抑制具有频率连续变化特点的原系统振动。以电磁学理论为基础,利用数值计算的方法计算气隙周围的磁场分布
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随着市场竞争的日益激烈,用户对产品的需求越来越呈现多样化、个性化的趋势。然而充斥在人们生活中的产品总不是那么令人满意,用户并不能确切的知道自己的需求,因而必须通过设计师自己去寻找。本文试图基于分析心理学、哲学和艺术领域的“原型理论”对“无意识设计”进行理论探讨,从而挖掘用户的潜在需求,探索无意识设计理念对未来设计的指导意义。全文大致分为四部分。第一部分,简要地概述了“无意识”概念的历史及其产生原因
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本论文是提交给昆明理工大学理学院物理电子学专业的硕士研究生学位论文。论文研究的主要目的在于系统地阐述面向对象的图像分析(Object-based Image Analysis, OBIA)方法对高分辨率QuickBird (QB)卫星遥感影像进行地物信息提取的技术,并在实验中的分割和分类等环节和理论阐述中做了一些技术集成和创新工作。本方法的研究实验借助于商业软件eCognition Develop
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逆向工程是数字化产品开发方法之一,它极大地缩短了产品的开发周期,提高了产品精度,是消化、吸收先进技术进而创造和开发各种新产品的重要手段。目前逆向工程的重要研究领域主要集中在两大方面,一是逆向工程集成系统的研究,主要内容集中在逆向工程各个环节的集成,通用软件的开发;另外一方面是对逆向工程中的关键技术的研究,包括数据获取、数据注册(拼接)、数据预处理、曲面重构以及三维模型重建和产品加工。数据获取是逆向
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国内外海上重大溢油事故频繁发生,对各国经济的可持续发展形成相当大的威胁。随着高光谱遥感技术的发展,以及该技术在溢油区检测、油种识别、油膜厚度估计等方面的独特优势,高光谱海洋油膜遥感检测已经成为国内外关注的热点。论文以大连溢油和青岛溢油高光谱图像为研究背景,对现有的分类算法进行比较研究,并在此基础上针对地物特性对现有分类算法进行改进,最后,将改进的算法应用在溢油高光谱图像的分类处理中,得到了较好的分
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AlN是一种性能优异的宽带隙Ⅲ-Ⅴ族氮化物半导体材料,特别是高取向的AlN纳米薄膜,其化学稳定性、导热性、高声波传输性、高机械强度性以及光学电学等方面的优势,在微电子器件、光电子元器件和声表面波器件(SAW)等领域有着广阔的应用前景。同时,脉冲激光沉积法(PLD)是一种制备高质量薄膜的先进技术,因此,本文采用脉冲激光沉积法,在不同的条件下,研究制备高取向AlN薄膜的最优工艺参数。AlN薄膜有着物理
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ZnO是Ⅱ-Ⅵ族直接宽禁带化合物半导体材料,室温下禁带宽度为3.37eV,激子束缚能为60meV。ZnO薄膜以其优良的压电性能、透明导电性能等使其在太阳能电池、压电器件、表面声波器件、气敏元件等诸多领域得到广泛应用,在紫外探测器、LED、LD等领域有着巨大的发展潜力。ZnO:Al薄膜具有与ITO薄膜相比拟的对可见光的高透过率和高电导,在氢等离子体的稳定性高,已成为替代ITO透明导电薄膜的研究热点。
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