一维纳米结构合成及生长机制研究

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众所周知,稀土元素拥有独特的电子层结构以及较大的原子半径,这种结构使得稀土材料拥有许多一般元素材料所没有的物理化学特性,因而可被大量的应用于光电转换器件、储能材料、高效催化、冶金工程等领域。在光学方面的应用,掺杂了稀土元素的半导体纳米材料,在光致发光、上下转换发光和永磁体等方面呈现出了优异的性质,已经被广泛应用于温度传感、光致储能功能材料、生物活体成像和军用伪装材料等诸多领域。本论文中,通过不同方法制备了 La2O3:Eu3+纳米棒以及Si:Er3+纳米线,并研究了样品的光致发光性质。此外,还通过一
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基于超高温陶瓷所具有的优异性能,如高硬度,高强度,高温热稳定性和潜在的光谱选择性等,本文开展了超高温陶瓷基太阳光谱选择性吸收涂层的可控制备与构效关系研究,分别选取TiC、TiN、ZrC、TiB_2、HfC和HfB_2等一系列超高温陶瓷材料作为靶材,采用磁控溅射技术,在不锈钢(SS)基底上制备出超高温陶瓷基太阳光谱选择性吸收涂层,并且基于光学模拟、可控制备、微观表征和电磁仿真等过程对涂层光学吸收和高
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电力变压器是电力系统中的关键电气设备,分析油中溶解气体是及时发现变压器内部过热或放电性故障的有效方法。同时,对保障变压器正常工作,提前干预和预防变压器各种可能故障,提高电力系统供电可靠性具有一定的作用。通过对大量诊断方法深入研究,为了解决比值判断难以处理特征边界不明显的问题,弥补算法在相关数据量少的情况下难以拟合的不足,本文采用蝙蝠算法改进支持向量机对变压器进行故障诊断。将支持向量机及人工智能算法
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国家一直在大力倡导节能环保,因此,对于新型能源比如风电的使用尤其重视。传统意义上认为水平轴风力机风能利用率更高。但是,随着越来越多的学者对垂直轴风力机理论的深入研究,发现在中小型风力机的设计与应用中,垂直轴风力机具有更大的优势。对于今后风电的发展具有重要意义。因为垂直轴风力机的叶片在转动的时候内部流场极其复杂,导致其理论计算会比较困难。因此,本文采用了计算流体力学(CFD)的方法,对H型垂直轴风力
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社会经济发展对能源依赖的加强与化石能源储量日益缩减的矛盾推动了风电等可再生能源的广泛应用,但风电因其自身的随机性、不确定性使得风电的并网对电力系统的稳定运行造成了较大影响,尤其是极端情形下发生的的风电爬坡事件,造成的影响更为严重。基于此,本文围绕含爬坡事件的风电并网机组组合展开研究:针对现有鸟群算法仿生过程与鸟群实际迁移行为存在的差异性问题,在鸟群算法中引入更符合自然鸟群迁移规律的莱维飞行,改变原
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配电网作为从输电网中接受电能,直接面向用户对电能进行分配的网络,在整个电力系统中扮演着至关重要的角色。但是在配电网中,用电设备众多,绝缘水平也相对较低,整个电力系统中的故障多发生于配电网中,而停电检修严重影响了电力用户的用电质量和用电体验,往往会造成巨大的经济损失。为了提高用电可靠性、降低经济损失和开展在线监测和状态检修,带电作业技术被广泛应用并发展成为进行设备检修以及线路改造等重要的技术手段。(
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目前我国电力企业市场化改革已全面进入“厂网分离、竞价上网”的全新形式,企业面临着巨大的市场压力。因此,电力企业只有通过对自身的管理体制、管理方法进行改革和升级,才能应对全新形势下的市场竞争及用户需求的不断提升。在信息化技术快速发展的背景下,将信息化技术应用于电力企业设备管理,充分发挥其优势,是电力企业提升自身竞争力,提高自身服务水平,满足电力用户高需求的重要举措,也是保证电力企业在激烈的市场竞争中
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我国电气化铁路随着国家科技、工业、经济的高速发展一并进入高速发展的快车道。尤其是在高铁建设方面,我国高铁里程达到了新的高度。我国地域辽阔,电气化铁路四通八达,几乎将我国各地都连接到了一起,形成了一张庞大的网,同时需要相同规模的输电网为其供电,将输电网称为接触网,接触网绝缘子是接触网重要组成。然而接触网绝缘子的工作环境随着部署位置的变化而变化,并且时刻裸露在大气中工作,所以它容易沾染各种各样的污秽。
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随着轨道交通的不断提速,人们对其可靠性的要求越来越高,传统接触网牵引供电方式会出现电能传输设备磨损、产生电火花等诸多不可靠现象,近年来,无线电能传输技术已成为各国科研人员的重点研究对象。感应耦合无线电能传输(Inductively Coupled Power Transfer,ICPT)技术因其具有传输效率高和传输功率大等优点已被应用于很多领域,相比于传统的接触网供电,该技术存在着供电灵活,安全可
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