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1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)所谓的电磁波吸收,包括两方面的内容,1.电磁波吸收材料,即通常所说的吸波材料;2.电磁波吸收体,即:利用基于超材料的微结构来吸收入射电磁波从而实现降低电磁波反射。 最早的电磁波吸收体是为了让飞机、潜艇等军事装备不被别国雷达监测到及建造电磁波消音室而研究的一种技术。今天,随着以计算机为代表的电子产品的大规模使用,我们周围的电磁波也比以前更多了。这种无用电磁波对其他的电子设备造成了负面影响;此外,这些电磁波对我们人体的影响也是不容忽略的,在这些负面的影响下,我们就需要采取一些手段来吸收电磁波。而利用电磁波吸收体来吸收这些多余而无用的电磁波是目前广泛采取的途径。当然,也取得了良好的效果和应用。 在实际生活中,利用各种结构的电磁波吸
1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述)本课题的意义:荧光分子探针通常包括荧光团、识别基团和连接基团,其中荧光团和识别基团之间以共价键相连。荧光分子探针的信号通常是用荧光强度、荧光寿命或荧光波长的变化来表示。其主要识别机理有光诱导电子转移(PET)[1]和分子内电荷转移(ICT)等。对于基于PET机理的化学传感器,荧光团通常通过一个间隔基团连接到一个含非键电子对的识别基团,光照后识别基团中的非键电子向激发态荧光团转移,并使荧光淬灭。若这对电子与阳离子配位,则该识别基团的氧化电位提高,使其 HOMO轨道能级低于荧光团的HOMO轨道能级,因此,由识别基团到荧光团的光诱导电子转移过程被阻断,从而使被激发的荧光团能够重新回到基态并发出荧光。在不同的分析方法中,基于荧光探针的分析方法具有灵敏
1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述)本课题意义:阴离子在自然界中扮演着重要的角色。对于生命的健康活动而言,大部分阴离子为毒性离子,如氰根离子、亚硝酸根离子等,而也有一部分阴离子在生物生长代谢过程中不可或缺。对重要的阴离子进行实时、高效、灵敏的检测因此是十分必要的。然而,依赖于大型科学仪器的检测方法由于设备昂贵,操作技术要求高等原因无法完全满足人们对阴离子检测与研究的需要。荧光是指处于第一激发单重态的分子返回基态时以光的形式释放能量的过程。常见的荧光一般都是光致发光现象。当某种物质的分子经某种波长的入射光(可以是紫外-可见光或 X 射线)照射后,其吸收光能后进入激发态,处于激发态的分子很不稳定,会立即返回基态并发出比入射光波长更长的发射光(发射光的波长与入射
1. 研究目的与意义(文献综述)软体机器人是一个新的,正在迅速发展的领域。它以材料科学,机构学和控制科学为基础,以利用软体材料的“机械智能”使机器人获得更简单的高效运动为目标[1]。针对常规硬体机器人关节仅能实现平面一维转动,无法实现全向转动的问题,开发一款可全向弯曲软体驱动器。该软体驱动器可用于开发软体外骨骼手套、软体外骨骼手腕、软体外骨骼肩关节等具有多自由度关节的外骨骼康复机器人装备,解决传统硬体外骨骼康复机器人被动关节过多、结构复杂、运动可靠性低、安全性差的问题。该软体驱动器内部拥有多个独立腔室,当对各腔室充入不同压力的流体后,驱动器的长度增加,在长度增加的同时该驱动器朝着压力较小的腔室均匀弯曲。改变各腔室流体压力的大小,即可实现多个方向的弯曲运动。 国外对
1. 研究目的与意义(文献综述)软体机器人是一个新的,正在迅速发展的领域。它以材料科学,机构学和控制科学为基础,以利用软体材料的“机械智能”使机器人获得更简单的高效运动为目标[1]。针对常规硬体机器人关节仅能实现平面一维转动,无法实现全向转动的问题,开发一款可全向弯曲软体驱动器。该软体驱动器可用于开发软体外骨骼手套、软体外骨骼手腕、软体外骨骼肩关节等具有多自由度关节的外骨骼康复机器人装备,解决传统硬体外骨骼康复机器人被动关节过多、结构复杂、运动可靠性低、安全性差的问题。该软体驱动器内部拥有多个独立腔室,当对各腔室充入不同压力的流体后,驱动器的长度增加,在长度增加的同时该驱动器朝着压力较小的腔室均匀弯曲。改变各腔室流体压力的大小,即可实现多个方向的弯曲运动。 国外对
1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述)1 本课题的意义在全球变化日益加剧的背景下,近年来青藏高原人口增加和畜牧的快速发展使得过度放牧问题日益突出[1];为了提高草地的承载力,通过施肥提高草地的生产力成为越来越普遍的措施[2],而长期施肥尤其是大量施用化肥对草地生态系统的植物群落和土壤生物群落及功能都产生了巨大的影响,如地上部生物量的提高而植物生物多样性降低[3],植物残体、根系分泌物等输入土壤的有机物种类和数量发生改变 [4],进而导致土壤有机碳的储量和稳定性可能发生改变。此外,除了通过植物群落组成和生产力的改变来间接影响土壤生物外,施肥也通过改变土壤环境而直接作用于土壤生物群落,而土壤生物群落组成或结构也会进一步通过分解过程而影响土壤有机碳水平。虽然国内外学者一直重视长
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 作为城市公共交通系统的一个重要组成部分,目前城市轨道交通有地铁、轻轨、铁路、有轨电车以及悬浮列车等多种类型,号称”城市交通的主动脉”。国外城市轨道交通起步较早,德国、美国、日本等国都已形成完善的城市轨道交通网络。 由于经济实力和技术水平的限制,中国城市轨道交通建设起步较晚。在2000年之前,全国仅有北京、上海、广州三个城市拥有轨道交通线路。进入21世纪以来,随着中国经济的飞速发展和城市化进程的加快,城市轨道交通也进入大发展时期。截至2007年12月31日,中国已经开通运行轨道交通的城市12个(含香港、台湾地区),其中大陆10个城市通车线路总计达30条,通车总里程729公里。截至2008年9月,中国城市轨道交通运营里程已从1995年的43公里增加到775.6
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述1、选题目的及意义当前,实现节能减排目标面临的形势十分严峻。2006年以来,全国上下加强了节能减排工作,国务院发布了加强节能工作的决定,制定了促进节能减排的一系列政策措施,各地区、各部门相继做出了工作部署,节能减排工作取得了积极进展。但是,2006年全国没有实现年初确定的节能降耗和污染减排的目标,加大了十一五后四年节能减排工作的难度。更为严峻的是,2007年一季度,工业特别是高耗能、高污染行业增长过快,占全国工业能耗和二氧化硫排放近70%的电力、钢铁、有色、建材、石油加工、化工等六大行业增长20.6%,同比加快6.6个百分点。与此同时,各方面工作仍存在认识不到位、责任不明确、措施不配套、政策不完善、投入不落实、协调不得力等问题。这种状况如
1. 研究目的与意义(文献综述) 随着能源需求的日益增加,高效率、低成本、环境友好的能源转换和存储器件的研究引起了广泛关注。其中,燃料电池和金属空气电池被认为下一代最具有潜力的储能器件 [1-4],在该类储能器件中的由于氧还原反应中异常高的O=O双键键能和反应缓慢所导致的极化仍然阻碍着其能量转化效率,在已知的商业化的材料中铂或者其合金是已知最好的氧还原反应催化剂,但是应用却受到其高成本和低稳定性的限制[5-8]。 多孔材料是一种兼具高的学术研究价值和技术合成挑战的材料,在气体的吸附和存储,分离,化学环境监测,催化,离子发光,磁性和生物医学等方面都具有着巨大的应用,基于晶体工程设计而成的金属有机框架化合物(MOFs)以及引起人们的关注[9]。 MOFs最为显著的特点是其高达90%的自由体积,在一些以及合成
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)本毕业设计的设计任务是沭阳某电子科技园职工公寓B楼设计,本工程为实际应用课题,地点在江苏沭阳。建筑面积为3200㎡,结构为四层钢筋混凝土框架,层高均为3.3m。结构安全等级为二级,建筑结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,地震设防分类为丙类。需要完成建筑设计和施工设计两大部分,其中建筑设计要求建筑物功能分区合理,布置适宜,满足各项使用功能要求;结构设计要求结构布置合理,构件设计安全经济合理。本课题拟采用框架结构体系。框架结构是由框架梁和框架柱刚性连接,组成一个平面骨架,一个骨架为一榀框架,每榀框架之间由若干个连系梁连接,形成一个空间骨架。在框架结构中,框架是承重构件,屋顶和楼板的荷载传给框架,框架承受建筑物的全部荷载,并将其传
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