高速镀锡添加剂及镀锡液

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超短脉冲激光在光通信、激光雷达以及生物医学等领域具重要应用。其中利用低维纳米材料作为可饱和吸收体(Saturable Absorber,SA)实现超短脉冲激光输出,是结构最简单、低成本、易高度集成的一种光学调制器件。制备良好非线性光学性质的材料,并通过调控纳米材料参数以提高脉冲激光输出性能,对超短脉冲激光器的发展具有重要意义和应用价值。本文制备了新型Fe3O4/Ti3C2 MXene(F/M)异质
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随着人工智能和无线通信技术的不断进步,智能通信被认为是未来无线通信的发展方向。如何将深度学习与无线通信更好的融合,逐步受到学者和业界关注。超宽带作为一种新兴的无线通信技术,在雷达成像、数据传输、测距定位等领域得到广泛应用。本文研究超宽带信道分类和调制方式识别问题,探索可行的深度学习算法并进行实验验证。基于深度学习技术研究超宽带信道分类与调制方式识别问题,首先需要解决数据获取问题。然而,超宽带信号的
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为了揭示非常规水源补给河流沉积物-水界面氮交换过程及其特点,为非常规水源补给河流富营养化机制提供基础数据.选择典型非常规水源补给河流(滏阳河)为研究对象,分析河流沉积物中氮素空间分布及上覆水-孔隙水氮营养盐垂直分布特征,并估算滏阳河不同区段沉积物-水界面无机氮扩散通量.结果表明,滏阳河整体表层沉积物总氮含量范围在770~10590 mg·kg-1之间,其中有机态氮为氮素的主要存在形式,占总氮比例达
期刊
随着科学技术在经济、通讯、购物等方面发挥越来越不可替代的作用,人们越来越意识到科技的重要性。伴着第一批金融科技企业的崛起,商业银行的业务受到了巨大的冲击,于波等(2020)研究金融科技企业对商业银行盈利能力的影响,明确指出金融科技企业的发展为银行带来更强劲的竞争,说明金融科技企业对银行的盈利能力产生负面影响,其中小型城商行承受的业务挤压效应最大。在金融监管趋严、利率市场化的相互影响下,商业银行盈利
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外腔可调激光器凭借优良的性能已在相干光通信、光纤传感等领域得到了广泛应用,但随着技术的发展,也对其提出了更高的性能要求。可调激光器的外腔对输出激光的性能起着决定性作用。激光要获得单模输出、线宽更窄、连续可调谐范围更大、输出功率更高且更稳定的光源,就需要对激光器的外腔进行了不断地改进。线宽是评价激光器性能的重要指标,激光器的线宽水平也关系着应用系统的性能,尤其是在光学测量和光通信等领域,线宽的大小决
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随着高架桥建设的大规模展开,其施工安全风险管理逐渐受到各方面的重视。作为一项高风险的建设工程,具有风险源多、施工风险高以及风险因素相关联等特点,施工过程中既要保证项目安全又要保证周边建筑物及行人安全,安全风险管控难度较大。因此,如何科学的开展高架桥建设的安全管理工作,提高施工阶段安全风险管理水平,已经成为当前亟需解决的一个重要课题。本文对高架桥施工安全风险管理进行研究,针对当前研究存在的不足,综合
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自人类社会步入工业化时代以来,以满足人类基本需求和推动经济增长的社会发展过程对能源的需求消耗量呈不断上升趋势,不可再生能源短缺现象随社会不断发展逐渐成为难以避免的问题之一。长期以来,学界一直致力于开发可再生的长期能源供应社会发展使用,如太阳能、风能、地热能等。然而,这些新能源大多具有时效性和周期性等不稳定因素,无法直接并入电网使用。超级电容器作为一种具有高功率密度的快速充放电储能设备成为上述问题的
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长余辉发光是指材料在外界激发源移除后仍能够持续发光的特殊光学现象,其发生过程包括外界光激发下的能量存储过程和激发光源关闭后的能量释放过程。由于其延迟发光特性,长余辉发光材料目前已获得广泛研究并被应用于许多重要领域,例如光信息存储、太阳能利用、应急照明及标识和生物成像等。然而,相比于可见光和近红外光波段长余辉发光材料在在过去二十年所取得的巨大进展和丰硕成果,余辉发射波段位于紫外光区(200-400
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随着能源问题日益严峻与环保意识的深入人心,世界各国纷纷致力于发展可再生清洁能源。为了解决以太阳能为代表的可再生能源的周期性与不稳定性问题,能源储存与转换问题需要得到更高层次的发展。在众多储能器件中,锂离子电池由于其能量密度大、循环寿命长等优点是商业化程度最深、应用最广泛的体系之一,在众多消费类电子产品中占据了重要地位。随着电子产品数量的爆炸式增长,对于锂电池性能的需求也愈发增加。但是传统锂离子电池
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微孔薄膜凭借其独特的分离性能在工业处理过程中获得了高度认可,被广泛应用于海水淡化、污水处理、气体分离、生物技术、电池隔膜等多个领域。随着工业生产的不断发展,对微孔膜的性能要求不断提高。超高分子量聚乙烯(UHMWPE)以其极强的耐腐蚀性、耐低温性、耐磨性和优异的抗冲击性能,成为制备高性能微孔膜的理想基体材料之一。由于UHMWPE的超高熔体粘度,其加工成型性能极差,本文采用热致相分离(TIPS)方法结
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