多自由度波浪能发电装置设计与分析

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探索高效、安全和可逆性好的储氢材料是实现“氢经济”的重要环节,铝基配位氢化物和镁基金属氢化物具备储氢质量密度大、生产价格低廉等优异特点,作为氢气的载体被广泛研究。但是,铝基配位氢化物具有较高的热稳定性,氢化镁由于具有较高热力学学稳定性,且放氢反应动力学比较缓慢,这些特性严重地限制了铝基配位氢化物和氢化镁实际应用。因此,探索活性物质及其催化机制是改善氢化物储氢性能的关键所在。本文,探索了过渡金属掺杂
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探索高效、安全和可逆性好的储氢材料是推动氢实现实际应用的重要环节。碳基材料因其具有良好的吸放氢动力学性能、较大的比表面积和较高的储氢质量密度等特点而广泛应用于固态储氢领域进行研究。增加碳基材料表面活性可通过添加衬底、掺杂或取代金属原子修饰等方式实现。然而由于高密度金属原子在碳基材料表面扩散的过程中容易形成团簇,使得其储氢容量降低。因此,研究和创新的目光应集中在氢气在碳基材料上的吸附机理、金属负载碳
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压电材料是一种在电子信息领域发挥着重要作用的功能材料。当前市场上主要使用的是含铅压电材料。然而,由于含铅压电材料中的铅元素腐蚀性较强,在制备、应用以及废料处理过程中产生重金属污染会对环境以及人类健康造成危害。为了人类社会的可持续发展,环境友好型的无铅压电材料成为人们广泛关注的焦点。本文以无铅压电单晶作为研究对象,从晶体的生长到晶体结构与性能的关系等方面进行了系统的研究。本文采用无籽晶固相生长技术制
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临床上危重病人以及呼吸系统疾病患者,常出现外周组织血流灌注指数低的情况,导致无法准确监测血氧饱和度。血流灌注指数可以反映动脉血管内血液充盈的情况,而弱灌注组织因灌注指数太低导致脉搏信号采集困难,直接影响血氧饱和度的非创伤性监测。便携式生理参数检测设备的出现,及大地方便了医护人员对患者生理参数的检测及监护。可穿戴生理参数设备是便携设备的进一步发展。现有的便携类以及可穿戴类的血氧饱和度检测设备中,针对
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超材料为一种可以调控电磁波的三维人造复合结构,存在加工困难、体积大、损耗大等问题。超表面是超材料的二维等价物,可以通过一个很薄的结构调控不同光程,与通过光在介质中传播的相位累积实现波前控制的传统光学元件相比,超表面提供了新的自由度,以亚波长分辨率控制相位、幅度和偏振响应,并在远小于波长的距离内完成波前整形。传统透镜因技术的限制,在实际尺寸和设计上存在较大的误差,从而导致像差,严重影响成像质量。然而
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