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1. 研究目的与意义20实际末,电子技术获得飞速的发展,现代电子产品几乎渗透了社会的各个领域,有力的推动了社会生产力的发展和社会信息化程度的提高,同时也使现代电子产品性能进一步提高,产品更新换代的节奏也越来越快。目前,单片机正朝着高性能和多品种方向发展,其趋势也将是进一步向着CMOS化,低功耗,小体积,大容量,高性能,的价格和外围电路内装化等几个方面发展。它从根本上改变了传统的控制体系设计思想和设计方法。从前必须由模拟电路和数字电路实现大部分的功能,现在也能用单片机通过软件的方法来实现了。这种软件代替硬件的控制技术也称为为控制技术,是传统控制技术的一次革命。单片机模式中最常见的是电子钟,电子钟是一种用电子技术实现时,分,秒计时的装置,与机械式时钟相比具有更高的准确性和直
1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1课题背景及意义 纳米科技自90年代初开始迅速发展,并有了显著的进步,且已在微电子和光电子材料与器件、新型功能材料、高性能结构材料等战略性新兴产业领域得到广泛应用。 随着微/纳机械电子系统技术的发展,工业界对材料的性能有了更高的要求,因此人们开始开发纳米材料的潜在应用价值。纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺寸 (0.1-100 nm) 的材料或由它们作为基本单元构成的多晶体系。通常,根据材料具有纳米尺度的维数,可将其划分为:零维,即空间三维都处于纳米尺度,包括原子团簇、纳米颗粒、粉体等;一维,即空间三维中有两维处于纳米尺度,包括纳米丝、纳米管等;二维,即空间三维中只有一维处在纳米尺度,包括纳米薄膜、纳米带等;三维块体材料,即本身在空间三维都不具
1. 研究目的与意义(文献综述) 1、研究背景及意义 树脂基复合材料也称纤维增强材料,是目前技术比较成熟且应用最广泛的一类复合材料。以玻璃纤维作为增强相的树脂基复合材料在世界范围内已经形成了产业,在我国俗称玻璃钢GFRP(GlassFiber Reinforced Plastics),是目前使用最广泛的树脂基复合材料之一[1]。 GFRP复合材料具有很多优点,包括:比强度和比模量大、耐疲劳性能好、轻质性、造价低、抗腐蚀、使用寿命长等,这些优点使得它在航空航天、船舶以及土木工程等领域都有广泛的用途[2]。例如,对于航空、航天的结构部件,汽车、火车、舰艇等运动结构,材料的比强度和比模量是一个非常重要的指标,它意味着可以制造性能好而质量又轻的结构。随着时代的发展,以上优点使得复合材料可能成为传统工程材料(混凝土,钢铁,木材
1. 研究目的与意义我国疆域辽阔,能源产地和需求低分布极不均衡。因此如何解决远距离大容量输电成为了必须要面对的问题。直流电网具有传输容量大、输电线损较小、输电可靠性较高的优点。伴随着未来电网的扩建和经济的繁荣,直流电网成为未来发展的主要趋势。其中,柔性直流输电系统是未来直流电网主要发展方向。与基于晶闸管相控换流器的传统直流输电技术(LCC-HVDC)相比,基于电压源型换流器的柔性直流输电(VSC-HVDC)具有不存在换相失败风险、独立控制有功无功等优点,在此基础上建立的多端柔性直流输电(VSC-MTDC)具有多个受端与控端,能够更灵活地进行直流输电。直流侧短路故障一直是柔性直流输电系统最严重的故障之一,分析其故障机理与研究相应的保护方案是直流输电系统的重点研究方向之一。2. 课题关键问题和重难点HVDC
1. 研究目的与意义本课题是B19杭州地铁3号线某车站风亭设计(二) ,课题来源于工程实际,具有较强的工程背景和工程应用前景。随着城市轨道交通的发展,地铁工程逐渐城市建设中的重要部分。地铁作为城市的名片和观光车,他有利于城市周边经济的带动,且能满足特殊地段的交通需求。发达国家的应验表明,地铁是解决大中城市公共交通运输的根本途径,对于21世纪实现城市持续发展有非常重要的意义,是城市交通现代化的重要标志之一。通过本次毕业设计,加深在学校学习的理论知识,把书面上的知识结合实际应用起来,对地铁车站风亭的设计有更好的认识。毕业设计是土木工程教学中的重要的实践性教学环节,是对四年来所学知识的总结和实践,是提升专业学术水平、实践能力和学以致用的重要手段,是培养应用型人才目标的具体体现。
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献) 文 献 综 述 1. 课题研究背景及内容 1.1.课题研究背景 炼油厂在加工含硫原油的过程中,常减压、催化裂化、重整加氢等装置会产生酸性含硫污水,一般而言,含流污水中硫化氢的含量在5000~ 25000mg /L, 氨的含量在5000~ 30000mg /L, 二氧化碳的含量在1500mg /L左右, 同时还有一定量的挥发酚(一般为苯酚) 含量500mg /L以下、氰化物及油类[1]。这些废水中很多物质对人及环境有很大的危害, 另外一些物质在系统中还会造成设备的腐蚀、结垢, 以及对后续处理过程造成扰, 例如, 氨对微生物有抑制作用, 还会影响后续的生化处理[2],因此对这些废水进行深度处理前, 一般需预处理脱除酸性气体和氨。目前国内外处理酸性污水的方法主要有氧化法和汽提法[3],氧化法主要是将污水中的H2S氧化成硫代硫盐、硫酸盐和亚硫酸
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献) 文 献 综 述 1.1硫磺回收的重要性 克劳斯法是一种比较成熟的多单元处理技术,是目前应用最为广泛的硫回收工艺。其工艺过程为含有H2S的酸性气体在克劳斯炉内燃烧,使部分H2S氧化为SO2,然后SO2再与剩余的未反应的H2S在催化剂作用下反应生成硫磺。克劳斯硫磺回收工艺自从20世纪30年代实现工业化以后,已经广泛应用于合成氨和甲醇原料气生产、炼气场加工、天然气净化等煤、石油、天然气的加工过程中[11]。在脱硫过程中产生的含H2S气体中回收硫,既可以获得良好的经济效益,又可解决工业废气对大气的污染问题。克劳斯工艺特点是流程简单、操作灵活、回收硫磺纯度高、投资费用低、环境及规模效益显著,克劳斯工艺回收硫磺的纯度可达到99.8%,可作为生产硫酸的一种硫资源,也可作为其他部门的
1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1研究意义 我国国土面积辽阔,山脉边坡繁多复杂,仅山区面积就占全国面积的三分之二。因此,我国是发生滑坡,崩塌等其他地质灾害最频繁的国家之一。根据数据统计,2010以后,因地质灾害的死亡人数达到7000余人,直接经济损失达到300亿元以上(详见表1.1)。边坡的安全稳定不仅在岩土工程中对工程的整体实施有着重大意义,而且影响着人民日常的生命和财产安全。 1.2边坡稳定性研究分析国内外发展状况 由于边坡稳定性贴近人类日常的生产活动,因此人类对于边坡的稳定性的分析以及研究已经经过了很长一段时间。伴随着城市科技的发展,全球范围内各种岩土工程的建设也出现了许多边坡事故,不但造成了很大的损失,同时也发现许多全新的问题。所以现在许多专家学者将边坡稳定性问题作为一个非常
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)1. 前言 炼油厂在加工含硫原油的过程中,常减压、催化裂化、重整加氢等装置会产生酸性含硫污水,一般而言,含流污水中含有硫化氢、氨和二氧化碳,同时还有一定量的挥发酚(一般为苯酚)、氰化物及油类[1]。这些废水中很多物质对人及环境有很大的危害, 另外一些物质在系统中还会造成设备的腐蚀、结垢, 以及对后续处理过程造成扰, 例如, 氨对微生物有抑制作用, 还会影响后续的生化处理[2],因此对这些废水进行深度处理前, 一般需预处理脱除酸性气体和氨。 目前国内外处理酸性污水的方法主要有氧化法和汽提法[3],氧化法主要是将污水中H2S氧化成硫代硫酸盐、硫酸盐、亚硫酸盐等,使用空气, 则为空气氧化,使用醌类化合物以及Mn、Cu、Pe、Co等金属盐类做催化剂,则为催化氧化,利用H2O2、Cl 2、KMnO
1. 研究目的与意义(文献综述) 酚醛树脂是最早实现工业化的合成树脂,由苯酚和甲醛在酸性或碱性条件下分别缩合反应成热塑性和热固性酚醛树脂。迄今已有近百年的历史。由于其原料易得,价格低廉,而且最重要的是酚醛树脂具有良好的耐热性,电绝缘性,尺寸稳定性,耐火和耐腐蚀性等性能,因此其被广泛地应用在工业领域。但是亚甲基连接的刚性芳环的紧密堆砌,使得树脂基体变脆,而且当对其进行热固化时,在固化后的结构中有许多水分蒸发后留下的微孔,这些微孔降低了其抗拉强度、韧性,也会导致空气中的水分通过其多孔的表面渗入内部,进而影响其耐腐蚀性。面对航天、航空、电子工业、汽车工业等高新技术领域的需要,近些年来研究人员提出了许多关于提高酚醛树脂韧性的方法,目前提高酚醛树脂韧性的方法主要有: 热塑性树脂
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