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开题报告网 > 搜索列表

    找到约10000个结果。

    燃料电池控制器硬件设计开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 1、自从工业革命以来,现代社会对化石能源的需求剧增,而化石燃料的使用 不可避免的造成大量二氧化碳等温室气体排放,直接一导致“全球气候变暖”这 种影响世界整体的环境问题。因此,发展新型清洁替代能源和提高能源的利用 率将成为新世纪能源发展中的主要议题之一 在现阶段,质子交换膜燃料电池成为新型清洁能源重要发展方向。在控制领域,针对质子交换膜燃料电池做出简单模型建立,从而得到质子交换膜燃料电池主控制器输入控制量。再针对这些输入控制量,进行特性分析,既而选择适合控制算法。结合这些分析以及本文选择的硬件平台,最后实现控制器的设计。本文的控制策略都是针对其控制量的特性而提出的优化控制算法,所以本文设计的基于POWerPC的燃料电池控制器在现实中具有实际应

    CAN总线锅炉温度测控系统设计开题报告

    1. 研究目的与意义 1.1 关于锅炉温度控制的背景 温度是工业生产中常见的工艺参数之一,任何物理变化和化学反应过程都与温度密切相关,因此温度的测量与控制是生产自动化的重要任务。本课题为工业中锅炉温度的测量与控制,就目前而言,大多数工业锅炉仍处于能耗高、浪费大、污染环境严重的生产状态,锅炉温度过高,会使蒸汽带水过多,汽水分离差,使后续的过热器管壁结垢,传热效率下降,严重时将引起蒸汽品质下降,影响生产和安全;温度过低又将破坏部分水冷壁的水循环不能满足工艺要求,严重时会发生锅炉爆炸。 目前国内工业锅炉的发展远落后于国外,国内工业锅炉的自动化控制经历了20世纪30、40年代单参数仪表控制,40、50年代单元组合仪表控制、综合参数仪表控制,直到60年代兴起的计算机过程控制,近几十年计算机在社会上

    木质素分离纯化及其解聚研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)摘要:木质素是自然界中除纤维素外第二大生物质资源,是自然界中含量最为丰富的可再生芳香族聚合物,因此用过分离解聚生产化工原料可以部分代替能源消耗。本文简要地介绍了木质素的化学组成,内部结构及其分类,阐述了木质素的一些理化性质和多种分离以及解聚木质素方法,并比较了各种方法的优缺点,对木质素的应用前景,发展方向进行了展望。关键词:木质素结构解聚 分离方法伴随着煤和石油等不可再生资源的大量消耗和人们保护环境意识的普便增强,生物质能源凭借着其原料来源丰富、再生速度快、温室气体排放量少等优势已成为研究的热点。生物质材料种类繁多,其中木质素是最主要的几种之一。木质素是由苯丙烷单元通过碳碳键和醚键连接而成的无定形聚合物,木质素分子含有大

    基于vue springboot mysql的社区疫情管理系统开题报告

    1. 研究目的与意义 随着互联网不断升温,用户的需求也越来越大,为此设计疫情社区管理系统可以方便用户随时获取到疫情社区管理系统信息,通过这一软件来满足用户的要求,并且使用疫情社区管理系统可以更快捷、更高效的提高疫情社区管理系统管理的工作效率,是一款必不可少的管理系统。 随着互联网不断升温,用户的需求也越来越大,为此设计疫情社区管理系统可以方便用户随时获取到疫情社区管理系统信息,通过这一软件来满足用户的要求,并且使用疫情社区管理系统可以更快捷、更高效的提高疫情社区管理系统管理的工作效率,是一款必不可少的管理系统. 开发疫情社区管理系统进行疫情信息的管理,就要运用软件工程的方法来解决这个软件开发中遇到的各个问题。 开发疫情社区管理系统进行疫情信息的管理,就要运用软件工程的方法来解

    矿道用氨气浓度测量系统设计开题报告

    1. 本选题研究的目的及意义氨气(NH3)是一种无色、具有强烈刺激性气味的挥发性气体,对人体的呼吸系统、眼睛和皮肤黏膜具有强烈的刺激作用。在矿井生产过程中,特别是在煤矿,由于煤层中含有氮化合物,在爆破、掘进等作业环节,会产生大量的氨气。当矿井通风不良或发生火灾时,氨气浓度会迅速升高,对井下作业人员的生命安全构成严重威胁。因此,对矿道内氨气浓度的实时监测对于保障矿工健康安全、预防事故发生具有至关重要的意义。本课题致力于设计一种矿道用氨气浓度测量系统,旨在实现对矿道内氨气浓度的实时、准确监测,并及时发出预警信号,为矿井安全生产提供可靠保障。1. 研究目的本研究旨在设计和实现一种矿道用氨气浓度测量系统,以满足以下目标:1.高精度、实时性:系统能够实时监测矿道内氨气浓度,并保证测量

    P[6]的合成开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)1.引言 超分子化学作为新兴领域诞生以来逐渐成为研究热点,新型大环主体分子的设计合成与应用研究一直是超分子化学发展和进步的基础。作为第五类超分子大环芳香族化合物,柱芳烃(pillar[n]arenes)出现为超分子研究领域注入了新的生机和活力。2008年Ogoshi等人[1]首次合成并报道了柱芳烃,柱芳烃是利用亚甲基桥将对苯二酚或对苯二酚醚在对位进行连接而成的大环低聚超分子主体化合物,具有新颖的棱柱状结构。柱芳烃柱状结构高度对称且富有刚性,与冠醚、杯芳烃和环糊精相比,能够选择性地结合与客体;具有富电荷空腔,其端口易于衍生化,其苯环比葫芦脲更容易被不同取代基官能化,主客体性能优越。兼备多种传统超分子大环主体化合物的结构优点和化学特性,近年来引起了越来越多学者的关

    P[6]的合成开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)1.引言 超分子化学作为新兴领域诞生以来逐渐成为研究热点,新型大环主体分子的设计合成与应用研究一直是超分子化学发展和进步的基础。作为第五类超分子大环芳香族化合物,柱芳烃(pillar[n]arenes)出现为超分子研究领域注入了新的生机和活力。2008年Ogoshi等人[1]首次合成并报道了柱芳烃,柱芳烃是利用亚甲基桥将对苯二酚或对苯二酚醚在对位进行连接而成的大环低聚超分子主体化合物,具有新颖的棱柱状结构。柱芳烃柱状结构高度对称且富有刚性,与冠醚、杯芳烃和环糊精相比,能够选择性地结合与客体;具有富电荷空腔,其端口易于衍生化,其苯环比葫芦脲更容易被不同取代基官能化,主客体性能优越。兼备多种传统超分子大环主体化合物的结构优点和化学特性,近年来引起了越来越多学者的关

    苏州轻轨2号线迎春南路站地下车站设计与施工构造及方案设计开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献) 一 、文 献 综 述 1.1 选题意义 地铁,是城市轨道交通的一种。凭借其快速的修建速度以及大运量的工作特点, 在众多交通方式中独树一帜。因此,地铁作为一种重要的城市轨道交通,正在为缓解 城市交通拥挤做出重大的贡献,也推动了社会经济的快速发展。地下铁道在城市公共交通中起到了越来越重要的作用,其优越性主要有:1.运量大。地铁的运载能力是公交车的6到8倍。完善的地下铁道交通系统可以缓解50%的交通运输量;2.行车速度快。区别于地道交通,地铁不受任何行车路线,以及障碍的干扰。其速度为地上交通的2到4倍;3.建成后运输成本低;4.行车安全、可靠、舒适;5.地下铁道的大部分为地下工程,不仅可以合理利用用地空间还可以很好的保 护城市地面景观环境。 城市

    南京地铁5号线九龙湖站深基坑支护设计开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)龙湖站是南京地铁3号线的车站,位于南京市江宁区清水亭西路与长亭路交叉路口西侧,以西侧九龙湖命名,为地下二层岛式车站。有1号,2号,3号,三个出口。《基础工程手册》跟踪基坑工程国内外最新的进展.全部由来自设计施工第一线的经验丰富的专家重新撰写,系统地总结了国内外基坑工程的实践经验,全面地阐述了基坑工程的基本计算理论、设计方法、施工工艺、施工管理技术以及相关的信息,内容覆盖各种地质条件和全国各区域,充分反映了国内外基坑工程技术和施工的当前水平和发展趋势,以满足基坑工程设计和施工的需要。 本手册共34章,由绪论、总体方案设计、设计计算理论、设计施工方法、相关技术和区域工程进展六部分构成。本书是从事岩土工程特别是基坑工程的设计施工管理人

    同步发电机励磁控制系统设计与分析开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 1.课题研究背景与意义随着电力系统的发展,对同步发电机励磁控制提出了更高的要求。从上世纪50年代开始,人们就致力于励磁控制理论的研究,以保证电力系统的安全运行。 但是,电力系统的发展越来越复杂,励磁控制的目标是多重的 , 而不是单一的不同发电机的励磁调节回路之间又是藕合的 、交互影响的 , 电力系统的高维 、非线性特点更增加了控制的复杂性。从而使得励磁控制方式经历单变量输入与输出的比例控制方式到多变量的线性控制方式。虽然现代电力系统中大量运行的仍然采用的是传统的AVR PSS模式, 并且还占很大比例,但同步发电机励磁控制系统理论从开始电压调节器发展到非线性鲁棒控制器,而如何建立同步发电机与励磁系统的数学耦合模型,使其方便对同步发电机励磁

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