【摘 要】
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本文根据农业生产中对颗粒肥料的施播量测量的需求,以微波多普勒效应为基本原理,设计了颗粒肥料流量检测系统。通过研究微波多普勒信号的频率、浓度与颗粒肥料质量流量的关系,对多普勒信号进行滤波去噪、频带细化、阈值谱峰搜寻等算法分析,优化系统,实现微波多普勒法在农业施肥中的应用。通过施肥作业中颗粒肥料流量的实时监测,为精量施肥提供理论与数据支持,对促进精量施肥机械化自动化发展具有重要意义。本文从理论分析、算
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本文根据农业生产中对颗粒肥料的施播量测量的需求,以微波多普勒效应为基本原理,设计了颗粒肥料流量检测系统。通过研究微波多普勒信号的频率、浓度与颗粒肥料质量流量的关系,对多普勒信号进行滤波去噪、频带细化、阈值谱峰搜寻等算法分析,优化系统,实现微波多普勒法在农业施肥中的应用。通过施肥作业中颗粒肥料流量的实时监测,为精量施肥提供理论与数据支持,对促进精量施肥机械化自动化发展具有重要意义。本文从理论分析、算法研究、模型改进及试验处理等方面,对颗粒肥料质量流量测量进行了深入的研究。1.对三种颗粒肥料进行物理力学
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材料的刺激响应性是指其在暴露于外部刺激时物理/化学性质发生可感知或探测的变化,是自然界尤其是生物体系普遍存在的现象,也是现代科学技术的基础。金属有机框架(MOFs)由于其可调节的孔隙、结构多样性和稳定性而成为当前材料领域的一个研究热点,其结构多样性来自于不同有机连接体(配体)和金属构筑单元的设计。MOFs的刺激响应性可来自其无机组分、有机组分、二者的协同作用或其动态的多孔结构单元,因此,MOFs为
SO2是一种危害巨大的大气污染物,在火法冶金烟气中大量存在。传统的冶金烟气硫回收方式是催化氧化制备硫酸工艺。近年来,硫酸市场饱和、运输困难,严重制约着冶炼厂发展。急需开发一种新的冶金烟气SO2的资源化利用方式。单质硫磺,是一种重要的生产原料,在国民经济生产中占很重要的地位。与硫酸相比,不存在销售运输方面的问题。另外,我国硫磺资源匮乏,每年都需要大量进口。冶金烟气中SO2还原制备硫磺是一种很好的硫回
随着能源危机和环境污染问题加剧,开发新型的清洁能源技术已经成为当前的研究热点。氢气被视为一种有前景的能源,由于它的高燃烧值还有燃烧产物无污染。电催化水分解是一种高效且可持续的产氢手段。阴极的析氢反应(HER)和阳极的析氧反应(OER)是电解水过程中两个重要的半反应。贵金属Pt等作为最优异的析氢催化剂已经被人们所熟知,但是它的低储量高成本而且差的稳定性严重限制了它的大规模应用。因此,开发高效非贵金属
电催化水分解是制取氢气最为理想和有效的方式之一,但受限于缓慢的阳极氧析出和阴极氢析出过程。因此,开发高效、高稳定性和价格低廉的过渡金属基催化剂,降低反应能垒,提高能源转换效率至关重要。电催化剂受表界面性质、结构及组成的影响,如何构筑高效的纳米结构催化剂实现催化性能和结构组成的统一,是提高电解水反应的关键。本论文以功能导向结构设计,发展了以离子交换、氧化还原反应、界面配位自组装等多种原位构筑方法,构
直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cell,DMFC)是将燃料(甲醇)的化学能直接转化为电能的装置。与锂离子电池相比,DMFC是一种清洁能源装置,具有结构简单、能量利用效率和能量密度高、运行时间长等优点。本文以DMFC为研究对象,应用商业流体力学软件ANSYS FLUENT,分别建立了二维多相被动式和三维多相主动式DMFC的单电池数值模型。通过模拟计算,优化电极结构和操作
生物质炭具有丰富的孔隙结构和羟基,可以增加土壤透气性,增强土壤的持水能力,同时向土壤提供养分.我国化肥利用效率低,将生物质炭作为缓释载体制备缓释肥,不仅能减缓肥料养分释放速度,提高肥料利用率,减少环境污染,而且为生物质资源化利用提供新的途径. 本文以稻壳为原料,研究了稻壳的热解特性,制备了稻壳炭,研制了一种改性淀粉胶黏剂,合成了炭基尿素缓释肥颗粒,研究了缓释肥成型的工艺参数、力学性能和缓释特性.
目前,不可再生化石资源的大量消耗引起环境的日益恶化、灾难性气候频出,开发可再生绿色能源已经成为世界各国亟待解决的问题。近几年,风能、光能已经成为最有产业化希望的新能源,但是,由于自然风力和太阳光的不稳定性成为新能源行业发展的最大障碍。因此,有效的储能材料和储能装置是走出困境的关键技术。超级电容器具有功率大、循环寿命长等优点,被认为是目前最有前景的储能设备之一。而提高能量密度的关键在于优化电容器电极
生物质具有可再生、低污染、广泛分布、总量丰富和可储存等优点;可通过热化学和生物化学等转化方法制取生物燃料,生物质液体燃料因可替代传统化石燃料具有广阔的应用前景。生物原油是生物质通过热裂解制备的液体燃料,存在含水量高、含氧量高、热值低、酸性强和粘度大等不足,不能直接用作燃料,需对其进行改性提质制取高品位液体燃料。本文以生物质连续热解-分级冷凝得到的生物油为原料,分别以氢气和氢供体为氢源,通过复合载体
恶性肿瘤(癌症)严重影响、危害人类的健康水平与生命,癌症的转移和耐药是临床上肿瘤治疗面临的最棘手的问题。尽管世界各国在癌症的预防、诊断以及治疗方面的研究已投入大量的财力和人力,但癌症的发病率和死亡率仍呈逐年上升的趋势。金属配合物顺铂和其它的铂类抗肿瘤药物在多种肿瘤临床化疗方案中被广泛应用,然而由于铂类抗肿瘤药物长期使用,其弊端也日益凸显,主要临床表现为毒副作用和获得性耐药,这些弊端严重制约了铂类药
Eu~(2+)是LED荧光材料中常用的激活剂材料,它的获得通常需要借助还原气氛将原料Eu_2O_3中的Eu~(3+)离子还原,存在高能耗、高风险的问题。本文利用Eu~(3+)可以在特定基质中自还原的特点,根据Eu~(2+)和Eu~(3+)的占位选择性,选用锶铝酸盐和钡铝酸盐作为基质材料,在空气气氛中制备得到Eu~(2+)、Eu~(3+)共激活直接白光荧光材料,并对其发光性能和化学稳定性进行了探究。