【摘 要】
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宽带示波器作为电子工程师不可或缺的三大电子测试仪器之一,经过几十年的发展,主要性能指标已经达到较高的水平。但是随着示波器模拟带宽和采样率的不断提高,宽带示波器中由于模拟通道硬件一致性不好、采样时钟信号非均匀性以及采样时钟抖动引起的误差,严重制约着宽带示波器波形复现质量以及测量精度的提高。如何校正这些误差就成为了宽带示波器设计人员亟待解决的问题。本课题采用数字信号处理技术方法,对宽带的示波器中的上述
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宽带示波器作为电子工程师不可或缺的三大电子测试仪器之一,经过几十年的发展,主要性能指标已经达到较高的水平。但是随着示波器模拟带宽和采样率的不断提高,宽带示波器中由于模拟通道硬件一致性不好、采样时钟信号非均匀性以及采样时钟抖动引起的误差,严重制约着宽带示波器波形复现质量以及测量精度的提高。如何校正这些误差就成为了宽带示波器设计人员亟待解决的问题。本课题采用数字信号处理技术方法,对宽带的示波器中的上述三类误差进行了校正,发挥了数字信号处理技术无需改变硬件电路,高效灵活,易于实现的优良特性,对提高示波器波
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近年来,亲核性膦的有机催化反应已经发展成为制备多种官能团化的不饱和碳环和杂环化合物的方法学体系。甲醛衍生的MBH碳酸酯(γ-无取代基)由于0[-位有含膦基团引起的位阻,经常只从γ-位发起进攻,表现出良好的位置选择性。因此,甲醛衍生的MBH碳酸酯成为亲核催化条件下研究较多的底物,并参与串联反应的发生。另一方面,含三氟甲基类似物的生物活性分子经常表现出独特的物理、化学和生理特性,使其在化学生物学及药物
烯烃的氧化断裂合成羰基化合物是有机合成中一种常用的方法。然而,报道的方法却常常伴随一系列缺点,如大量氧化剂、有毒金属的使用以及副产物的生成等。最近,有人报道了非金属催化的氧化断裂并用氧气作为氧化剂,这种方法为人们打开了一个全新的视野。所以,关于氧气氧化的继续研究就显得十分的重要。本论文报道了一种原子经济的、环境友好的烯烃的氧化断裂方法。我们用AIBN作为催化剂,氧气作为氧源,成功的将大量的烯烃转化
近年来,生物活性分子辅酶NADH模型物的相关研究吸引越来越多研究者的关注。辅酶NADH模型物可以参与多种类型的化学反应,比金属催化剂更加节约资源、绿色环保。本文首先介绍了辅酶NADH的性质,并对人工合成的几种典型辅酶模型物的性质及参与的化学反应进行较详尽的总结。之后,我们在前人工作的基础上研究了辅酶模型物参与的化学反应并取得了一定的成果。我们研究了辅酶模型物AcrH2(10-甲基-9,10-二氢吖
本文采用等温溶度法测量三元体系Cs Br-REBr3-H2O(RE=La、Ce、Pr、Nd、Sm、Er、Tm)和四元体系Cs Br-REBr3-HBr-H2O(RE=Er、Tm)在298.15 K时的相平衡溶度数据,绘制了相应的相图。结果发现了2:1型新化合物Cs2La Br5·10H2O、Cs2Ce Br5·10H2O、Cs2Pr Br5·10H2O、Cs2Nd Br5·10H2O、Cs2Sm
本论文首先以六偏磷酸钠为稳定剂,以尿素、巯基乙酸和半胱氨酸为修饰剂,于水相中合成水溶性功能基化的硫化镉量子点,并研究pH、温度等条件对反应的影响。通过紫外光度法、粒度分析及荧光光度法等测试方法表征硫化镉量子点的结构和光学性能。将功能基化的硫化镉量子点与牛血清白蛋白复合,建立一种通过荧光光度变化测定蛋白含量的方法。实验以γ-环糊精为主体分子,聚乙烯醇为客体分子,通过改变客体分子的分子量和醇解度,利用
本文主要研究了仿生调控制备的贵金属纳米颗粒催化剂的构型及其用于催化NaBH4还原和加氢还原对硝基苯酚的性能。贵金属纳米颗粒包括仿生分子调控制备Pt、Pd,多巴胺微球负载Pt、Pd、Au和Ag,多巴胺调控制备的SBA-15负载Pt、Pd和多巴胺调控磁性Fe304负载Pt、Pd。在肽链(T7,S7)、牛血清蛋白(BSA)、贻贝仿生多巴胺和树枝状聚酰胺(PAMAM)调控下制备了形貌各异的Pt和Pd纳米颗
光子吸收效率和载流子分离效率是半导体光催化剂面临的二大核心问题。众多光催化剂改性方面的研究也都是围绕着这二点进行的。例如:掺杂、染料敏化、表面等离子体共振效应是为了提高光催化剂的光子吸收效率;共催化剂的使用是为了提高载流子分离效率;碳材料修饰、复合光催化剂构筑可同时提高光催化剂的光子吸收效率和载流子分离效率。然而这些方法大多需要借助其他化学试剂对光催化剂进行二次修饰。将二维晶体厚度超薄化可以同时提
荧光/磷光分析法由于具有灵敏度高、选择性强、取样量少、简便快捷、可实时原位监测等优点,被广泛用于生物体或环境样品中金属离子、生物小分子和大分子的传感,以及生物细胞、组织的成像分析中。设计高灵敏度和选择性的荧光/磷光探针分子是该分析方法的关键技术,进一步提高其生物相容性和靶向性是目前开发新型生物荧光/磷光分子探针面临的重大挑战。因此,本论文从分子设计和剪裁角度出发,旨在开发对于某种生物活性物种具有特
为风电场配置储能系统是解决风电输出功率波动性和间歇性问题的主要手段,但是,在利用储能系统平抑风电功率波动的时候,无法保证对其进行有规律的充放电,容易出现过充过放,这不仅会影响储能系统的使用寿命,而且在功率波动剧烈时可能会使其充放电能力不足,影响风电并网运行的安全。如果在制定储能系统的充放电策略时,加入对其荷电状态(SOC)的额外控制,就可以在平抑风电场功率波动的同时,避免储能系统的过充过放,使其能