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开题报告网 > 搜索列表

    找到约10000个结果。

    用于电磁能量采集的极化不敏感和高频率稳定性的超表面设计开题报告

    1. 研究目的与意义随着各种无线通信的迅速发展,环境中充满了越来越多的电磁波,这使获取环境中的电磁能量成为可能。环境电磁波随频率、入射角和极化而变化。而传统的整流天线由接收天线和整流电路组成,通常在预定义的入射角、极化和频率下工作。因此,它们不足以收集环境电磁能。超表面是一种具有薄基底的周期性超材料电池阵列,已用于设计吸收体,改善天线性能等等。吸收体吸收EM能量并将其耗散在没有反射的基板中。同时,环境电磁能量采集器不仅要接收电磁波,还要有效地将能量转移到能量采集器负载上,以便进一步回收能量。与传统的矩形天线相比,能量采集器可以在较大的入射角范围内以更高的效率接收电磁波。因此我们有必要对采集电磁能量的超表面进行研究。2. 课题关键问题和重难点关键问题:1.由于收获效率是环境

    轻型客车车架总成设计及关键件CAE分析开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)1.课题研究的意义 随着全球汽车保有量的持续增加和汽车相关产业链的快速增长,汽车工业已经成为世界许多国家的经济发展的支柱型产业之一,不断推动着世界经济增长。特别是在中国,自20世纪90年代以来,随着经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高,中国汽车工业得到了快速发展,据《2015-2020年中国汽车整车制造市场评估及投资前景预测报告》显示,截止到2016年6月,我国汽车保有量突破1.63亿辆,保有量已经仅次于美国,成为全球第二,2007年6月至2015年6月,我国汽车保有量的复合增长率达到14.9%。但随着汽车保有量的增加,对于现代汽车设计要求也日益提高,将有限元分析法应用于车架设计已经成为必然的趋势。而且车架作为汽车的承载基体,安装着发动机、传动系、转向系、悬架、驾驶室

    基于开关电容结构的锂离子电池的主动均衡研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1 课题来源及目的 此课题来源于锂离子电池的实际应用需求,由于锂离子电池具有高比能量、高比功率和超长寿命等一系列的优点,实际应用中多将锂离子电池作为消费领域、电动汽车领域及储能领域的首选解决方案。但是,锂离子电池作为动力装置或储能装置还存在一些问题: (1)安全性差。锂离子电池过充和过放容易导致电池的化学物质分解,致使电池膨胀,严重时甚至起火。 (2)相容性差。电池采用不同的正负极材料,会有不同的标称电压,而且随着使用次数的增加,电池的容量和性能也会发生不同程度的衰变。 (3)端电压低。在应用过程中,多个电池以串并联的形式构成电池组,在电池组中,各电池单体的充放电接受能力和容量衰减速率不相同,容易造成电池SOC的不均衡。 当以锂离子电池组作为电

    基于开关电容结构的锂离子电池的主动均衡研究开题报告

    全文总字数:7759字1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1 课题来源及目的 此课题来源于锂离子电池的实际应用需求,由于锂离子电池具有高比能量、高比功率和超长寿命等一系列的优点,实际应用中多将锂离子电池作为消费领域、电动汽车领域及储能领域的首选解决方案。但是,锂离子电池作为动力装置或储能装置还存在一些问题: (1)安全性差。锂离子电池过充和过放容易导致电池的化学物质分解,致使电池膨胀,严重时甚至起火。 (2)相容性差。电池采用不同的正负极材料,会有不同的标称电压,而且随着使用次数的增加,电池的容量和性能也会发生不同程度的衰变。 (3)端电压低。在应用过程中,多个电池以串并联的形式构成电池组,在电池组中,各电池单体的充放电接受能力和容量衰减速率不相同,容易造成电池SOC的不均衡。 当以锂

    基于网络视角的中国制造业技术创新效率及影响因素研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献) 1. 研究背景及其意义 制造业是原料的零件加工和装配的工业部门的总称。在国际上又将制造业分为消费品制造业和资本品制造业。本文讨论了中国的制造业部门,其中包括在烟草行业;纺织工业,纺织服装,鞋,帽的消费商品制造行业,同时包括资本货物制造行业:农副食品加工行业,食品制造业;饮料制造业,制造业,皮革,毛皮,羽毛(绒)及其制成品业,木材加工及木,竹,藤,棕,草制品业,家具制造业,造纸及纸制品业,印刷业和复制的记录介质;教育和体育用品;石油加工,炼焦及核燃料加工业,化学原料及化学制品制造业,医药制造业,化学纤维制造业,橡胶制品业,塑料制品业,非金属矿物制品业,有色金属金属冶炼及压延加工业,有色金属冶炼及压延加工业,金属制品业,通用

    某发电厂接入系统设计开题报告

    全文总字数:4348字1. 研究目的与意义一、目的通过水电站对机械及厂房的初步设计,将各种水轮机的性能参数整理并绘制成不同形式的曲线。了解水电站建设机组选型的要求及原理。有较好的能量特性,在额定水头下能保证发出额定出力,额定水头以下的机组受阻容量小,水电站全厂机组平均效率高。性能要与水电站的整体运行方式和谐一致,运行稳定,可靠灵活。有良好的抗空蚀和抗磨损性能,对多泥沙河流的电站更应如此。结构设计合理,便于安装与操作、检修与维护。选择生产实力强、制造技术水平高、合作信誉好的制造厂商。考虑适度合理的经济节省原则。对调节保证和调节设备的计算,让我们熟悉电站的辅助设备的选择和配备。(1) 计算有压引水系统的最大和最小内水压力。最大内水压力作为设计或校核压力管道、蜗壳和水轮机强度的

    3×30m跨径双向六车道钢箱梁桥标准化设计开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)1.1背景处于新时代发展的今天,各国桥梁工作者都在总结桥梁发展的经验,探 讨新时代桥梁的发展方向。随着社会额发展,对交通运输的服务质量要求 越来越高。就桥梁而言,在确保桥梁的机能、使用性和安全性的基础上,应 具有良好的结构性、施工性、景观性、维修性、使用性以及综合经济性。这 就要求桥梁在设计、制造、施工和维修管理方面的技术水平提高到新的高 度。随着钢铁工业的发展,钢箱梁结构因其优越的性能在桥梁建设中得到 越来越多的应用,尤其是在公路桥梁和大跨径桥梁中得到广泛的应用。但是钢箱梁桥这么优越的性能为什么没有在中等跨径桥梁中得到广泛的应用呢?所以这就是我接下来的研究方向。1.2国内研究现状国外自18世纪中叶以来,钢箱梁桥就在世界各国开始流行起来。- -

    AIE纳米阵列传感器用于糖胺聚糖鉴别研究开题报告

    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:糖胺聚糖(GAGs)是一类由重复二糖结构单元组成的长链大分子,在一系列生理过程如抗凝血、生长发育、血管生成、癌症演变等中起着重要的作用。肝素(Hep)是一种高度硫酸化的糖胺聚糖(GAG),是已知的负电荷密度最高的生物大分子。它可以高亲和力结合抗凝血酶,并且该结合显著增强了抗凝血酶对凝血酶的抑制活性[1]。因此,Hep在临床上已广泛用作预防和治疗剂,尤其是在外科手术中用作抗凝剂[2]。对于心血管外科手术,过量的Hep可能引起许多不良反应,例如出血,血小板减少,高钾血症和骨质疏松症[3]。鉴于肝素在临床上的重要性,因此必须确定检测血液中肝素水平的方法。但由于肝素与其他GAG共享相似的主要重复二糖单元,因此区分Hep和其他GAG在技术上具有一定的难度[4, 5]。

    铟镓锌氧薄膜晶体管的快速脉冲I-V表征开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献) 1.结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写 2000字左右的文献综述: 文 献 综 述 在信息量迅速增长、传播媒体快速进步和多样化的社会里,人们对着显示屏的时间越来越长,因此显示器件的改善越来越受到人们的重视。显示器件作为人机交互的窗口,在信息技术高速发展时期得到了长足的进展,出现了一代又一代新产品[1]。 从最初的阴极射线管(Cathode Ray Tube, CRT ) 到现代的平板显示 ( Flat Panel Display, FPD),各种显示技术百花齐放,如:等离子体显示器(Plasma Display Panel, PDP)、有源矩阵有机发光二极体面板(Active Matrix Organic Light Emitting Diode, AMOLED)、有机电致发光(Electro Luminescence,EL)、场发射(Field Emission Display, FED)和薄膜晶体管液晶显示器(Thin-film Transistor

    共价有机框架材料的制备及光催化还原CO2性能研究开题报告

    1. 研究目的与意义近年来,化石燃料的大量消耗导致了能源危机,其燃烧也带来了严重的环境问题,比如二氧化碳的大量排放引起的全球气候变暖问题。因此,二氧化碳还原反应(CO2RR)是缓解能源危机、实现#8220;碳达峰#8221;和#8220;碳中和#8221;目标亟待解决且具有重要意义的课题。然而,二氧化碳的转化需要大量的能量,其转化过程并不容易。由于光催化二氧化碳还原具有绿色、高效、低碳等优点,更符合可持续发展理念,所以该转化方法受到了广泛的关注。共价有机框架材料(COFs)作为一种新型光催化材料,具有比表面积大、孔隙率高、热稳定性好、化学稳定性好等优点。因此,设计合成多样化的 COFs 光催化材料在基础研究和实际应用中具有重大意义。2. 课题关键问题和重难点本课题将在MS中设计构筑系列缺电子金属铜卟啉基共价有机框架并对其进行

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