注册

  • 获取手机验证码 60
  • 注册

找回密码

  • 获取手机验证码60
  • 找回
开题报告网 > 搜索列表

    找到约10000个结果。

    利用超分子相互作用制备rod-rod两嵌段聚合物开题报告

    1. 研究目的与意义研究的目的 本论文的目的是基于超分子相互作用由线团-线团型两嵌段共聚物制备棒-棒型两嵌段共聚物。具体地说,利用PEO与TPP之间的主客体相互作用制备TPP@PEO超分子棒,利用P2VP与端基含有磺酸的楔形侧链(W-SO3H)之间的氢键相互作用,制备超分子棒,进而制备棒-棒两嵌段共聚物。研究的意义 本论文通过超分子相互作用一锅法由线团-线团嵌段共聚物制备棒-棒嵌段共聚物。本论文首先合成了端基为磺酸的楔形分子(W-SO3H)和盘状分子TPP,并通过NMR、元素分析、质谱等对其化学结构进行了表征。本研究通过TPP与PEO之间主客体相互作用得到棒状TPP@PEO超分子柱状结晶络合物;通过磺酸基与吡啶之间的氢键相互作用得到P2VP/W-SO3H超分子柱状液晶络合物。在此基础上,又通过P2VP-b-PEO、TPP、W-SO3H的选择性络合,一锅法得到棒-棒P2VP/W-SO3H-b-TPP

    基于WiFi模块的多路灯光控制面板设计开题报告

    1. 研究目的与意义 1.研究的背景 伴随着现代电子通信技术的快速发展,短距离无线通信技术呈现出良好的发展趋势,受到越来越多人的关注[1]。因为在现实生活中存在着许多这样的实际应用情况,系统需要实时的传输小量的突发性信号,当然传统的无线通信技术虽然能够满足要求,但免不了存在成本高,体积大,功耗大等问题,这时成本小,体积小,功耗低的短距离无线通信技术就发挥了它的优势,尤其在传统无线通信系统较难于或者不便于覆盖到的区域,短距离无线通信技术可以在近距离范围内实现相关操作或相互通信[2]。无线数据传输系统已成为当今电子通信业乃至整个IT信息业的关注点,广泛应用于无线遥控、报警、无线局域网、军事通信等范围,具有一定的实际生活应用价值[3]。 2.研究的目的和意义 一般情况下,单片机在

    基于“大概念”的小学数学整体性教学开题报告

    1. 研究目的与意义 研究背景:百年大计,教育为本,随着时代的发展,教育对于发展的重要性显著提高,21世纪以来,国家不断注重教育改革,如今教育改革的核心就是要深化落实核心素养,《普通高中数学课程标准(2017年版)》中明确指出:“重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情景化,促进学科核心素养的落实。”,此课程标准首次使用“大概念”一词统整各学科课程内容,国内基于大概念视野下的研究开展得如火如荼,国外许多国家的教育研究也把教育变革的焦点着眼于大概念。实现基于大概念的整体性教学使落实学科核心素养成为可能,但大概念在国内的研究还处于初步阶段,对于大概念教学的实现途径的研究都较为抽象,笼统,对于课程的教学设计与实践较为欠缺。 研究目的及意义:大概念具有

    尺寸激光夹层结构焊接热变形控制方法研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)1.1课题研究的背景和意义轻量化是航空航天、交通运输装备向着低能耗、高速、高可靠性的方向发展的迫切需求。汽车车身占整车总重的30%~60%,汽车行驶过程中约70%的燃料是消耗在车身重量上,轻量化是汽车节能、降耗、增加续航里程的重要技术路径之一[1,2]。据美国能源部预计,2050年汽车车身将实现减重65%(图1),减重幅度在整车中排第一,因此车身轻量化是降低整车质量的关键:燃油汽车重每减轻1kg,则1L的汽油就可以使汽车多行驶0.011km,新能源汽车每减重10%,续航里程可提升5%~6%。在船舶工程领域,轻量化已成为世界船舶设计者的共识,不管从生产制造方面还是运营维护方面,船舶轻量化均可以产生显著的社会和经济效益[3]。此外,轻量化不仅可以增加有效运力,还可以有效的降低飞行器耗费

    呋喃与亲二烯体的D-A反应研究开题报告

    1. 研究目的与意义呋喃是最简单的含氧五元杂环化合物,无色液体,气味和氯仿相似,难溶于水,易溶于有机溶剂。Diels-Alder反应过程中可以伴以环数和不对称中心的同步增加,容易合成许多使用一般方法难以得到的环状化合物,这使作为二烯体的呋喃在合成天然有机物和药物中的开发应用得到人们的高度重视。但由于呋喃环具有一定的芳香性,所以它的Diels-Alder反应只能在一定条件下才能顺利进行。呋喃是一个活性较弱的双烯体, 有报道称可以用bis(oxazoline)和bis(oxazolinyl)pyridine为配体与不同金属离子形成的金属配合物作为催化剂催化不对称DA反应。经过研究探索,可以使用金属铜催化剂催化呋喃与一系列的亲双烯体的不对称DA反应。2. 国内外研究现状分析Diels-Alder反应广泛应用于香料、橡胶、药物、杀虫剂、树脂固化剂等方面的合成。1937年Alder将该

    风电主齿轮箱运输系固装置优化设计开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)以下是我在查阅相关课题研究文章之后对于相关知识的整理做出的系统报告。首先是关于货物运输的相关细则:运输的货物分为以下三种:一、标准货物,指针对其特殊形状船舶备有经认可系固索具的货物;二、半标准货物:针对其特殊形状,船舶所配备的经认可系固索具只能满足其中部分货件系固要求的货物;三、非标准货物:需要专门的装载和系固布置的货物。船载货物单元所受外力有:船舶运动引起的惯性力,甲板货物受到的风压力,甲板货物受到的波溅力。船载货物单元可能的运动状态包括:上跳、水平移动、倾覆。对货物单元系固绑扎的主要目的是为了防止货物产生水平横移、水平纵移以及横向倾覆。系固设备又分为:一、固定系固设备指多数可视为船体结构的组成部分如:眼板、地令等,集装

    B-N杂化聚合物合成及其光电性能研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 1.1 引言 目前全球化石能源紧缺严重的抑制了经济的发展,这促使全球的科研工作者寻求新的能源解决方案,而太阳能作为一种取之不尽用之不竭的清洁能源,是最为有前景的替代品。太阳能利用最重要的一个方面就是将光能转变为电能,由此,太阳能电池应运而生,目前太阳能电池技术主要基于硅基材料,已经发展为成熟的光电材料。但硅基材料的制作成本高,生产过程会有污染,不宜制备成柔性器材能缺陷,有机太阳能电池能克服这些问题。如今有机太阳能电池的种类非常广泛,由于其成本低,重量轻,质地柔和,便于携带等优点,对它的研究十分火热。目前有机太阳能电池的能力转换效率已经达到12% [1]。有机半导体材料受到光激发产生 Frenkel 激子,其电子束缚力为0.1-1 eV,是无机半

    包络跟踪电路的分析和仿真开题报告

    1. 研究目的与意义 在射频功率放大器的设计中使用包络跟踪(Envelope Tracking,ET)技术可以根据时变的信号包络动态的调整功率放大器的供电电压以提高电路效率。包络跟踪是一种电源技术,可以改善射频功率放大器的能效,包络跟踪技术被广泛应用于优化射频功率放大器(PA)的功率附加效率(PAE)。 ET技术的起源可追溯到1952年,Leonard R. Kahn引入了与ET密切相关的envelope elimination and restoration 使用真空电子管放大单边带信号。迈向ET技术的演变步骤发生在真空电子管时代,由Hilmer Swanson提出。电源电压可变的放大器技术被Raab等人详尽研究。接近于当前形式的ET技术由A. A. M. Saleh与D. C. Cox、B. D. Geller等论述。随着蜂窝移动通信时代的到来将ET广泛应用的兴趣得到了很大的提升。在今天的智能手机的精密显示器件广泛使用前,早期系统中最消耗功率的部分是

    水平螺旋输送机设计及倾角参数研究开题报告

    全文总字数:3569字1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1 随着世界经济水平的提升,科技能力的增强,在粮食、码头、建筑等许多行业对输送装置需求不断提高,许多不同种类的螺旋输送装置被研究出来,并且不断地改进和完善,其中,水平螺旋输送机是许多工农业部门,物流部门机械化运输工作的主要机组,利用水平螺旋输送机,可以大大的提高输送效率,应用于各行业,随着对物品运输的要求越来越高,对运输技术的需求也更高。 1.2 国内外的研究现状:1.2.1到目前为止,国外的螺旋输送装置适用于多种流动性好的物料的中短距离运输和提升,通常用于运输一些干燥的固体颗粒等,国外的输送机装置,有一些特种的结构型:锥形直径螺旋和锥形轴变螺距螺旋等。国内的螺旋输送装置。 1.2.2和国外不同,国内的水平螺旋输送机运用的行业更多,结

    三硝基苯氧均三嗪化合物合成工艺研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 1.多孔材料的分类和发展 纵观古今中外,各类材料的发展是推动人类的历史发展的重要因素。从上个世纪七十年代起,材料、信息和能源成为享誉当代文明的三大支柱。而在材料科学领域中,具有大的比表面积,可调控的孔道大小及可修饰活性中心的多孔材料在催化反应,气体储存与分离,光电材料和精细化工等领域有着至关重要的作用。从科学家们最早发现的沸石,现如今多孔材料不断地扩大与发展,其主要可分为以下几类:(1)金属有机骨架多孔化合物(MOFs ):金属离子和有机配体通过分子自组装合成骨架;(2)非结晶性的多孔有机聚合物(POPs );(3)具有结晶性的共价有机骨架(COFs)[1]。各有千秋的材料特性促使人们能将不同有机组分植入到多孔材料中,从而实现多种用途。例如

联系我们

加微信咨询

加QQ咨询

服务时间:09:00-23:50(周一至周日)