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开题报告网 > 搜索列表

    找到约10000个结果。

    基于单片机的PVC反应釜温度控制系统设计开题报告

    1. 研究目的与意义温度控制系统在化工生产中扮演着重要的角色。聚氯乙烯在反应釜里的整个反应过程中,为了避免由于温度过高而引发生产事故,需要对温度进行实时检测,并通过传感器输出至报警装置中。当反应过程中温度过高时,通过单片机实现温度定值控制,使聚合反应釜温度符合生产工艺要求。单片机系统结构简单,可编程,灵活性高,使用方便,可实现模块化,并且处理、控制功能强,速度快。其可靠性高,可长时间工作,环境适应能力强。单片机广阔的发展潜力,对于未来产品升级的技术层面、经济层面等具有现实意义。2. 课题关键问题和重难点难点:(1)采用单片机来控制该系统要求掌握一定的单片机知识,单片机控制是我们没有接触过的,因此要学习该方面的知识。关键点:(1)反应釜的工艺要求,不同的反应方式对反应釜

    基于卷积神经网络的遥感数据分类开题报告

    全文总字数:5720字1. 研究目的与意义及国内外研究现状 二十世纪后半叶,遥感技术在理论、技术及应用等方面发生了重大变革。其中,高光谱图像遥感技术无疑是遥感技术重大变革中十分重要的一个方面。遥感高光谱成像能够获得丰富的地物光谱信息,这使得在传统的宽波段遥感中不可分辨的物质在高光谱遥感中可以被分辨出来。由于高光谱图像光谱维度高、数据冗余大且存在非线性特性,直接进行分类易导致Hughes现象(即当特征维数增加到某一临界值时,继续增加反而会导致分类器的性能变差),而卷积神经网络能够自动地从图像中提取空间特征和光谱信息,利用深度学习的研究方法能够更优地处理遥感数据,对于高光谱图像遥感技术的研究具有很大意义。 与多光谱遥感等普通遥感图像相比,高光谱图像波段多,光谱波段覆盖范围广,信息量

    电信行业分销商管理系统的研究与实现开题报告

    1. 研究目的与意义随着电信行业的业务的迅速发展以及电信市场竞争的日趋激烈,高效运作的分销渠道已经成为电信运营商获取竞争优势的重要武器,电信运营商迫切需要建立一个争对分销渠道建设与管理、业务资源销售、分销商考核评估的平台。如今我国已经进入社会主义市场经济体制,通信市场竞争日益激烈,客户可以从全国各地的商品进行挑选,选择更加符合自己需求,价格更加低廉的商品。因此,公司仅仅依靠旧的分销方式已经不能满足激烈的市场经济的需求,建立起布局合理、反应迅速、忠诚度高、执行力强、接近目标市场的分销渠道体系已经刻不容缓。要想在当今激烈的电信市场占得一席之地,就要拓宽自己的分销渠道,更加集中地管理自己的渠道信息,对分销商拥有更强的控制权等,而分销系统就能很好地解决这些问题。2. 课题关

    GHz以上高主频DSP核时序优化方法研究开题报告

    1. 研究目的与意义随着科技水平的不断提高,信息处理技术的迅猛发展,以DSP(数字信号处理)为核心技术的产品日新月异。数字化发展的过程中,在电子通信、多媒体家电、仪表仪器、无线传输、医疗器械、物联网等高科技领域,DSP占据着举足轻重的地位。时序分析是芯片设计检查中一项复杂且重要的工作,只有当满足时序要求后电路中的数据才能正确的锁存和传输,从而保证芯片电路正常工作,达到理想的性能。随着工艺不断进步,对于高性能DSP芯片的需求,也越来越高。然而随着工艺尺寸的缩减,工作频率的增高,集成度的增强,设计规模的变大,使得在物理设计过程中,时序越来越难以收敛,对芯片的时序设计带来巨大的挑战。而对于芯片在时序设计中出现的时序违例能否修复成为直接影响芯片的时序性能和功能的关键因素。因此,正确

    具有聚集诱导发光特性的分子设计合成及性能研究开题报告

    1. 研究目的与意义近年来,热活化延迟荧光(TADF)分子材料备受关注,并被广泛应用到有机发光二极管(OLED)中。TADF分子的特点是:第一单重激发态(S1)和第一三重激发态(T1)之间的能差较小,电致发光过程中,三重态激子能有效地转换为单重态激子,从而实现接近100%的激子利用率,极大地提高了OLED的量子效率。虽然TADF分子材料近年来获得迅速发展,但其性能仍不能满足实际应用需求。因此,理论研究TADF分子电致发光机制有利于人们更好地理解其结构-性质关系,为设计高效电致发光分子提供参考。由于TADF分子在器件中主要处于聚集态,为此,开展聚集态下TADF分子发光机理的研究,有助于人们更好地理解分子在器件中的发光性质及聚集对TADF分子发光性质的影响,为提高器件中TADF分子的发光性能提供参考。2. 课题关键问题和重难点本课题是利用4-溴苯甲酰氯

    城市内部公共交通网络的复杂性——以江苏省为例开题报告

    1. 研究目的与意义 研究背景: 在现实世界中 ,大量的复杂系统都可以通过形形色色的网络加以描述。一个典型的网络是由许多节点与连接两个节点之间的边所组成的 ,其中节点用来代表真实系统中不同的个体 ,而边则用来表示个体间的关系 ,有边相连的两个节点被看作是相邻的。网络可以用来描述人与人之间的社会关系 ,物种之间的捕食关系 ,词与词之间的语义联系 ,计算机之间的网络联接 ,网页之间的超链接 ,科研文章之间的引用关系 ,以及科学家之间的合作关系 ,甚至产品的生产与被生产关系。 城市公共交通系统可以抽象为由公交线路和停靠站点构成的复杂网络 ,这个网络的几何性质对公共交通的状况具有重要影响。 交通运输系统是社会经济发展的基础,对保障国民经济持续健康快速发展、改善人民生活、促进我们社会主义现代化建设具有十分重要

    基于不同拓扑结构聚合物超分子组装体系的构筑开题报告

    1. 研究目的与意义 聚合物的性能不仅依赖于聚合物反应所用单体(即组成),同时也与聚合物的拓扑结构密切相关。用相同单体制备的聚合物,聚合物中分子连接方式的差异会对最终聚合物的性能产生很大的影响。聚合物拓扑结构的调控在高分子合成化学中是一个重要的研究方向。常见的聚合物拓扑结构有线形结构、星形结构、梳形结构以及树枝状结构等。由于结构上的差异,不同拓扑结构的聚合物也具有不同的性能。 超分子聚合物是超分子化学的一个比较新兴的分支,最初是指单体单元通过非共价键(如:氢键、范德华力、金属配位键、主客体相互作用等)连接而成的大分子,后来概念有了进一步的拓展,大分子片段通过非共价连起来也称为超分子聚合物,与传统共价键聚合物相比,非共价键赋予超分子聚合物许多优异的性能。比如,超分子

    轻老重幼:农村家庭中的代际互动与权力关系开题报告

    1. 研究目的与意义 研究背景 家庭作为社会的细胞,全息地反映着社会领域的基本情况。家庭也是组成社会的一个单元,而家庭关系则是组成这个单元的重要组成部分。在上有老、下有小的家庭结构中,如何处理好与老人和子女的关系问题成为家庭的关键。费孝通在论述中国传统的家庭养老模式时称其为一种“反馈模式”:甲代抚养乙代,乙代赡养甲代;乙代抚养丙代,丙代赡养乙代,下一代对上一代都有反馈的模式。然而随着我国改革开放的深入发展,人们的物质、精神生活得到了很大程度的改善,物质资料极大的丰富了人们的生活,精神世界也得到了很大程度上的提高,当人们享受着改革开放带来的红利时,也在经受着西方文化价值观念和市场经济对人们的行为方式和传统生活的冲击。我国传统的家庭关系受到了很大的挑战,家庭成员平等

    一种多孔MOF的合成及其电化学性能研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 材料是21世纪重要且具有发展潜力的三大领域之一,其中多孔MOFs是近年来十分引人关注的材料。金属有机骨架(Metal-Organic Frameworks,MOFs)材料是以配位化学为基础延伸而来的,是一种无机-有机杂化材料。1995年,第一个命名为金属有机骨架(MOFs)的材料在Nature杂志中报道。它是由Yaghi O M研发出来的MOF-5[1],具有二维结构的配位化合物,由刚性的有机配体均苯三甲酸与过渡金属Co合成。其工作最具有代表性与开创性,在今后的MOFs材料的发展中起到的风向标似的指导作用。 一般MOFs材料的有机配体和金属中心,分别作为支柱和节点的作用,按MOFs的组分单元在合成方面的不同可将MOFs分为几大类[2]:(1)网状金属-有机骨架材料;(2)类沸石咪唑酯骨架材料;(3)来瓦希尔骨架材料;(4)孔-通道式骨架材料。他们只

    丁醇发酵过程中细胞循环的研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)概述 丁醇的性质 丁醇(butanol),化学式为C4H9OH。丁醇是含有四个碳原子的醇类,其沸点为117.6℃。20#176;C时,在水中的溶解度为7.7%(重量)。丁醇与乙醇和乙醚等其他多种有机溶剂混溶。25℃时,丁醇表面张力为24.6#215;10-3N#183;m-1[1-2]。 表1 醇类和汽柴油的物化特性 名称 密度/(g#183;ml-1) 沸点/℃ 闪点/℃ 辛烷值(RON) 十六烷值 甲醇 0.7920 64.5 11~12 106~115 3~5 乙醇 0.7893 78.4 13~14 100~112 8 丁醇 0.8109 117.7 35~37 95~100 25 汽油 0.72~0.78 40~210 -45~-38 80~98 5~25 柴油 0.82~0.86 180~370 65~88 约20 45~65 丁醇的价值 丁醇的应用领域 丁醇作为重要的有机溶剂,在化工、医药、塑料和印染等行业有着巨大应用价值。 在化工方面,丁醇主要用作制造正丁酯类增塑剂的原料,包括邻苯二甲酸酯、脂肪族二元酸酯和磷酸酯等,此类增

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