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1. 研究目的与意义 背景:微机电结构(micro-electromechanicalStructure,MEMS)因尺寸小、成本低,性能优良,而广泛应用于生产生活领域中。目前已有许多不同种类的微机电装置被创造出来,包括微齿轮、微马达等能够移动或施力的装置。而热驱动器是MEMS器件的最基本结构单元,是实现各种功能的基础。在众多的驱动技术中,电热驱动技术是一种驱动方式新颖的后起之秀,自从1988年来第一个电热驱动的硅微驱动器被研制出来,20多年来通过众多研究人员的努力,得到了长足的发展,研制出了各种各样的应用产品。 目的:设计一种双热臂水平热驱动微型执行器用于低电压操作和精确控制,在电热作用之下,这种微动执行器产生的位移,起到微开关的作用。模拟结果可与文献记载的实际器件测试性能进行对比。通过本论文的研究经历, 熟悉基于双热臂水
1. 研究目的与意义 目前我国的升降台主要分为液压升降台和机械升降台两种:液压升降台主要分为油缸斜置剪刀撑式升降台和油缸垂直直顶式升降台两种,直顶式升降台由于要求基坑深度深且油缸长、成本高,目前在国内很少有厂家生产这种类型的升降台;通常的国内液压升降台大多为剪刀撑式升降台,剪刀撑式液压升降台占用基坑较浅,是中小型升降台优先选择的驱动形式,但因为其结构上存在一些固有的缺点,特别是在大行程环境下会受到较大的限制,对于现代机械高速、重载、大行程的需求很难满足。同时,液压升降台受国产液压元件可靠性、稳定性的影响也很难满足该类设备的应用前景。 所以在现阶段研发出一款可以满足多种不同台面大小形状要求,结构简单,使用方便,定位精度高的新型升降台就显得十分重要。 本次设计的意义就是
1. 研究目的与意义 早在1931年Gopper—Mayer就从理论上预测了双光子吸收的存在,提出原子或分子可同时吸收两个光子,用量子力学基本原理研究了双光子吸收过程,并建立了双光子吸收的量子力学理论基础,但是直到六十年代初激光器出现后.才有Kaiser等首先从实验上证实双光子吸收过程。双光子吸收技术的发展很大程度上依赖于在人们所希望的波长范围内具有大的双光子吸收截面分子的合成,在共轭链的两端对称地或不对称地接上给电子基团或受电子基团都可获得有效的双光子吸收材料。通过改变供电子取代基或吸电子取代基。增加共扼链的有效长度,抑或在共轭单元上引入各种基团而使分子的电荷重新分布,以此来增强分子的双光子响应强度。目前,双光子技术应用于高密度数据存储、光学限幅、双光子上转换激光以及三维微细加工等领域的
1. 研究目的与意义 随着大工业带来的污染日益严重,环境污染成为威胁人类生存的全球性问题,也成为新世纪化学研究工作者面临的挑战。城市生活中产生的废水因成分复杂、有机物和重金属含量高处理难度大而备受关注。应用水滑石类化合物作为吸附剂的报道日见增多。吸附法除有机物和重金属具有操作简单,产生污泥量少的优点。然而,吸附法走向成功实际应用尚存在一系列需要克服的难题。污水中悬浮物浓度过高会累积并堵塞吸附剂床层,常规的固定床吸附技术便不适于处理此类废水,而只能采用流化床装置,于是吸附剂的回收成为难点。目前对有机物和废金属的处理主要采用各种生物处理单元的组合工艺,但处理后的废水中重金属及有机物等浓度仍很高,如若处理不善,不仅会对周围的土壤和地下水造成污染,还会造成水体的富营养化,进而
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)1,3-茚二酮类化合物具有β-二酮类结构,是大量天然产物及具有生理活性化合物的关键骨架和重要结构单元,反应性强,能够用于多种结构类型具有不同用途的化合物合成。1,3-茚二酮衍生物具有重要的生物活性,如细胞毒性,EGFR抑制活性,抗过敏性等。 本课题拟采用2-芳基-1,3-茚二酮,丙二酸环(亚)异丙酯和过氧化物的三组分反应通过氧化反应构建含1,3-茚二酮骨架螺环戊内酯化合物, 并对其结构进行表征。 丙二酸亚异丙酯具有较强的酸性和固定的环状结构,可以发生许多种新型反应。 反应中过氧化物采用二叔丁基过氧化物(DTBP),其制备方法有如下两种。把一定浓度的硫酸、双氧水、磷钨酸混合后,将叔丁醇加入混合溶液中,或将混合溶液加入叔丁醇中;20~60℃下反应0.5~5小时,反应粗产物分液得油相;
1. 研究目的与意义及国内外研究现状 为了实现交通设备故障检测系统的智能化,需要设计出一个交通设备实时故障检测系统。本系统在原有的人工检测设备故障的基础上,不仅能够做到对于设备故障的实时检测,而且能够避免人工检测所带来的误差和延时,能够实时、准确、有效的完成交通设备故障检测的过程。本系统主要包括交通设备正常运行时的控制电路,交通设备的故障检测电路以及通信报警电路等,实现对设备故障的实时报警。 本次设计的交通设备故障检测系统,能够做到实时检测、实时报警、可以缩短交通设备的故障报警及维修时间,节省故障检测的成本;同时及时维修好故障设备,可以在一定程度上减少交通事故的发生,促进路口交通的流畅运行。 国内外研究现状 在国外,20 世纪 60 年代末,美国首先开始智能交通系统方面的研究
1. 研究目的与意义#8220;特色小镇#8221;的灵感来自于国外小镇,其概念在2015年的浙江省两会上率先被描绘。#8220;特色小镇#8221;是创建美丽乡村的优秀载体,是#8220;创新、协调、绿色、开放、共享#8221;五大发展理念下的区域创新发展机制,是基于#8220;产、城、人#8221;一体和#8220;三生融合#8221;理念下,符合新经济发展趋势的创新载体。小城镇是农村政治经济和文化的中心,又考虑到城市是服务业发展的载体和经济转型升级的需要,#8220;特色小镇#8221;要以发展新型农业和服务业、农业和服务业的新业态为主。总之,特色小镇作为一个新的事物,正成为新常态下转型发展的新引擎和改革创新的新载体。 研究#8220;特色小镇#8221;的流通方式创新,需要我们了解其发展现状,回答#8220;特色小镇#8221;何为特、特在哪里以及如何特的问题。现阶段在全国各地打造#8220;特
1. 研究目的与意义一、毕业设计内容1. 粉防己碱羟丙基环糊精包合物的制备。2.产物结构表征、溶出度研究等。3.进行动物实验,评定粉防己碱包合物的药效及药动。4.分析数据二、毕业设计意义粉防己碱(汉防己甲素)是从防己科植物粉防己的干燥根中提取的一种双苄基异喹啉生物碱。粉防己碱抗纤维化的主要作用机制包括:抑制炎症反应、改善氧化应激、影响细胞凋亡、干预转化生长因子 β的表达。粉防己碱目前仅有片剂和普通注射剂上市,难以满足临床需要。但粉防己碱溶解性差,分子量较大,不易被吸收,导致生物利用度低且疗效不稳定,粉防己碱还具有一定的刺激性,静脉注射可导致局部疼痛或静脉炎,注射液发生不良反应的可能性大,且在体内分布较广,没有靶向性,在患部的浓度不高,严重影响疗效。针对以上特性,以羟丙基环糊精制
1. 研究目的与意义1、研究背景众所周知,量子纠缠不但是量子信息理论中的一个重要概念,而且是很多重要的量子信息处理任务(如量子计算、量子通信等)的主要资源。近年来,越来越多的人意识到在相对论框架下研究量子纠缠不仅对量子信息的研究有重大的意义,而且会在黑洞熵和黑洞信息疑难的研究中扮演重要的角色。作为广义相对论和量子信息的交叉学科,弯曲时空中的量子信息已成为量子信息研究的新热点领域.2、研究目的在本论文中我们重点总结当前一些典型弯曲时空中量子纠缠度量,介绍Unruh效应,并揭示其对量子纠缠的影响,及量子纠缠在黑洞物理特性研究中的特殊地位;除此之外,还简单介绍在腔中原子加速运动时如何实现量子位逻辑门,构建出高速远程控制量子位的实验方案。3、研究意义作为21世纪十大待解科学谜团之首的量子纠缠,
1. 研究目的与意义 背景:随着科技社会的飞速发展,人们对自身生命安全和家庭财产安全也是十分重视,如何提高安全性,也成为市场的一大需求,在经济发展的同时,人口也在急剧增加,城市人口流动性增大,给家庭财产带来了相当大的安全隐患。 目的:智能化家庭安防系统不仅可以在本地触发报警,同时当主人不在家时,还会实施远程报警,而且不局限于防盗作用,还增加了环境参数设定功能,可以通过特定的传感器,比如温度、湿度、CO传感器测量环境温度、湿度,CO浓度等等; 意义:本设计的研究及应用可以使得生活更加的惬意,使得我们对家用电器的控制更加的人性化,从而使我们的生活更加的高效和安全。2. 研究内容和预期目标 研究内容: 1.智能家电的控制内容及实现方法; 2.各个待检测信号的优先级设定; 3.各控制单元之间通讯
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