【摘 要】
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锂离子电池作为绿色高效的化学电源现在已广泛应用于移动电子设备、电动汽车等装置中,并在电网中的大型储能装置方面表现出巨大应用前景。然而,由于锂离子电池广泛采用的石墨负极材料的理论容量较低,仅为372mAh/g,已不能满足人们对具有高能量、高功率密度的高性能锂离子电池的要求,因此人们将大量的研究工作放在寻找其他具有高容量的新型负极材料上本文主要采用简单的沉淀法制备了过渡金属氧化物纳米颗粒,然后进行包碳
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锂离子电池作为绿色高效的化学电源现在已广泛应用于移动电子设备、电动汽车等装置中,并在电网中的大型储能装置方面表现出巨大应用前景。然而,由于锂离子电池广泛采用的石墨负极材料的理论容量较低,仅为372mAh/g,已不能满足人们对具有高能量、高功率密度的高性能锂离子电池的要求,因此人们将大量的研究工作放在寻找其他具有高容量的新型负极材料上本文主要采用简单的沉淀法制备了过渡金属氧化物纳米颗粒,然后进行包碳处理,此外一步法制备了含硫碳纳米线,并进一步研究了所制备产物的电化学性能。主要的研究内容如下:(1)通过
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随着高新技术产业的发展,生产行业对于采用钢板的厚度精度要求也越来越高,对于生产安全性也越来越重视。为了解决此问题,高精度激光测厚仪应运而生,用于替代老旧的,精度低、安全系数低的射线测厚仪,超声测厚仪等。由于激光技术在国内的限制,激光测厚仪国内发展比较晚。针对以上问题,本课题首次设计了基于激光传感器为测量元件,气缸作为运动载体的激光测厚系统,实现对于钢板厚度的高精度测量。由于气缸的引入,降低生产成本
为了满足现代光学系统越来越高的要求,光学元件的结构设计越来越丰富、面形精度越来越高,因此对光学元件的表面轮廓检测提出了更大的挑战。非球面基底衍射光学元件的出现及应用能够减小光学系统体积和重量,同时能够很好地校正像差,实现复杂光学系统的小型化、紧凑化,因此越来越被精密光学领域所重视,被应用于先进武器装备、天文观测、空间侦查等系统当中。非球面基底衍射光学元件的轮廓特点是口径大、表面不连续、宏观尺寸上叠
光学共焦显微镜以其特有的噪声抑制特性和高轴向分辨力而广泛应用于微结构表面形貌测量及生物样品观察,是最具影响力的测量仪器之一。目前,基于振镜扫描的光学共焦显微镜采用的扫描策略是光栅式扫描策略,该扫描策略具有扫描运动重复性好、三维表面形貌测量数据重构容易的优点。但是由于光栅式扫描策略采用的扫描控制波形是锯齿波,导致扫描速度提高困难,并且在振镜扫描运动中,振镜加速度突然增加会对振镜造成冲击,损伤振镜,减
随着微电子集成技术的高速发展,分立器件及系统的微型化和单片化已成为一种发展趋势,进而促进了微机电系统的发展。微机械陀螺作为微机电系统的成员,它主要用于惯性系统角速度的测量。微机械陀螺具有体积小、可靠性高等优点。鉴于其在军事和民用领域的巨大应用前景,微机械陀螺成为国际上的研究热点。目前大多研究机构在该领域仍处于研究与实验阶段。接口电路作为陀螺惯性系统的重要组成部分,其性能好坏直接影响陀螺检测的精度,
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电子技术、计算机技术和通信技术的飞速发展带动了电力行业的自动化进程,抄表工作由传统的手工抄表方式逐步向依靠网络传输的主动上报方式转变,这保证了抄表过程的实时性、安全性和准确性。完整的远程抄表系统由主站、集中器、采集器、载波表和手持终端组成,其中集中器的主要功能是连接多个采集器或者载波表,此范围内的所有载波表的抄读工作由集中器统一完成,然后再将结果传送给主站。另外,手持终端是能近距离范围内直接与集中
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