通过阳极氧化在金属钛上生长氧化钛(TiO2)纳米管阵列(NTAs),再经氨-氮化制得氮化钛(TiN)纳米管阵列.利用多电流阶跃法,使金属镍(Ni)均匀沉积在TiN-NTAs表面,形成多孔Ni@TiN-NTAs电极.通过等离子溅射,在电极上沉积Au层,可分别获得Ni@TiN-NTAs、Au@TiN-NTAs和Au/Ni@TiN-NTAs系列微结构复合电极.借助X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和能谱分析(EDS)等手段对各产物进行了综合表征,并分别研究了这些电极在偏硼酸钠(NaBO2)碱性溶液中的电化学行为.研究结果表明:所得TiO2和TiN纳米管孔道结构规则,物相纯度较高,对过渡金属(Ni、Au)具有良好的负载和分散作用.在给定电解条件下,Au/Ni@TiN-NTAs表现出较低的电催化活性,但3种电解产物中均未检测到BH-4.
室温条件下,在离子液体四丙基铵甘氨酸盐([N3333][Gly])调控作用下,从水溶液中一步制备出多孔蠕虫Au微纳米材料.采用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)和X-射线衍射仪(XRD)对产物的形貌和结构进行了表征.研究结果表明:制备的多孔蠕虫Au由大量粒径为6~12 nm的Au纳米粒子组成,长度为0.3~0.6μm,宽度为100~150 nm,并存在大量的孔.多孔蠕虫Au对对硝基苯乙腈还原表现出较高的催化活性,反应速率常数为0.024 s-1;同时,多孔蠕虫Au也能够高效催化降解亚甲基蓝和刚果红,反应速率常数分别为0.0086 s-1和0.0042 s-1.
根据传统机器人在无人监督状态下的高效运转,设计了基于OpenCV3函数库对图像识别传感器采集的环境信息进行处理和分析,通过将数据结果传递给STM32F1做出决策,控制机器人运动轨迹与机械臂的状态,从而对周围环境做出应答,提高变电站巡检作业和设备管理水平.
提出了一种利用聚氨酯海绵和碳纳米管制成的柔性电容传感器,并进行了不同压力下的静态和动态响应以及温度对传感器的影响测试.测试结果表明:在聚氨酯海绵介电层中加入少量的碳纳米管后,可使介电层的介电常数得到显著的提高,电容传感器的灵敏度高达1.88,约为未加碳纳米管传感器的7倍,且具备更好的动态响应能力.当温度在25~60℃范围时制备的柔性电容传感器具有非常稳定的电容值,可广泛应用于电子皮肤、新型冠状病毒检测及可折叠无人机等领域.
本文针对排放的工业废气进行连续自动的检测,设计了一种工业废气远程监测系统.该系统以单片机为主控,设计了气体传感器检测电路、废气温湿度数据采集电路、光照强度采集电路等,可实现对工业园区的废气的连续自动检测.把测量的结果通过网络发送到服务器上位机中,在系统中还可以实现对多个检测点的在线监测.实际测试结果表明,该系统可有效地监测到有害气体,达到实时预警的目的.
提出了一种以柔性PDMS为基底的柔性微带天线的制作.首先利用ANSYS HFSS软件对设计的天线进行结构和辐射方向的仿真;然后通过对PDMS的制备及磁控溅射工艺完成柔性微带天线的制备;最后对柔性天线进行了电性能和机械性能的测试.结果 表明:柔性天线拉伸测试时,中心频率的波动范围始终保持在7.61~7.85 GHz;柔性天线弯曲测试时,中心频率均保持在7.61 GHz附近;柔性天线辐射性能测试时,实测中最大辐射方向的增益高达4 dB,与仿真结果基本一致,达到了良好的效果.
采用表面活性剂辅助水热合成法制备了 γ-Bi2 MoO6微米晶,考察了 γ-Bi2 MoO6对溶液中CCl4的可见光催化降解能力.利用正交设计研究并优化了可见光功率、pH值、γ-Bi2 MoO6投加量和降解时间4个关键条件.研究结果表明:花瓣状的 γ-Bi2 MoO6微米晶对CCl4具有较好的催化降解作用.γ-Bi2 MoO6微米晶可见光催化降解CCl4具有一级反应动力学特征,平均表观速率常数为0.00849 min-1.
利用PEG-200与水共混法设计了一种生态友好、制备简便的聚乙二醇/水(PEG-200/H2O)溶剂体系,该体系不需要加热就可以高效溶解木质素.当H2O与PEG-200的质量比为(0~0.30):1时,随着质量比的增加,木质素在PEG-200/H2O溶剂体系中的溶解度逐渐增加;质量比达到0.30:1时,木质素的溶解度达到最大(> 105.0 g);此后,随着溶剂中H2O与PEG-200的质量比不断增加,木质素的溶解度逐渐减小,甚至不溶解.PEG-200/H2O溶剂体系中PEG-200主导木质素的溶解.木质素在溶解和再生过程中均没有与溶剂发生化学反应,结构几乎没有被破坏.
以水合肼为还原剂,乙二醇为溶剂,采用溶剂热方法制备了硒化钼(MoSe2)纳米薄片.通过X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、透射电子显微镜(TEM)、选区电子衍射(SAED)和紫外可见光谱(UV-Vis)对样品进行了表征.以制备的MoSe2纳米薄片为催化剂,对亚甲基蓝染料进行光催化降解,分析了MoSe2纳米薄片的光催化性能.研究结果表明:MoSe2纳米薄片为多晶结构,在240 nm有强的光吸收.在紫外光照射下,MoSe2纳米薄片对亚甲基蓝具有高的光催化降解性能.当亚甲基蓝质量浓度为10 mg/L,MoSe2纳米薄片质量浓度为0.30 g/L时,光催化反应4 h后亚甲基蓝完全降解.动力学分析表明降解过程为一级反应.
液态料饲喂因其采食量大、营养吸收好已经成为养猪行业流行的饲喂方式,文中基于物联网技术开发了液态饲喂远程监控系统.通过PLC控制器和基于ARM Cortext-M3的嵌入式采集终端实现了现场饲喂设备的控制和饲喂数据上传,通过GPRS无线技术实现了现场设备与数据服务器的无缝连接.客户端采用B/S(浏览器/服务器)模式通过浏览器实现对设备运行的实时监控.系统实现了浏览器、数据服务器、采集终端、PLC控制器、饲喂设备之间的控制链.试验结果表明,该系统性能稳定,信息无线采集、设备自动饲喂及远程调控饲喂均符合实际需求,液态料饲喂自动化管理可应用于自动化、智能化的牲畜养殖中.
根据电缆生产工艺需要,本文提出一种在线的电线电缆线径监测方法,该方法在生产工程中对电缆线径进行实时监测,根据监测到的数值控制挤出机或者牵引机,以便对线径进行控制,从而使生产的电缆线径满足标准要求.系统通过摄像机实时获取电缆图像,采用稳态图像智能卡尺(Stable Image Intelligent Caliper,SI-IC)的算法计算电缆直径,并根据测量结果由该系统的变频器控制模块调整电缆生产线机头电机的速度及速度比,形成闭环控制.该在线监测系统具有非接触、 精度高、 结构简单、 成本低廉、 适合现场作业需求等特点,应用前景良好.
在室温水溶液中,采用离子液体[C4 im]Cl调控合成了AuPd纳米刺球.采用多种表征技术对产品的形貌和结构进行了分析.研究结果表明:所制备的AuPd纳米刺球由0.5~1.0μm的球形颗粒组成.颗粒表面较为粗糙,有许多纳米级颗粒组成的尖刺,具有明显的微纳分级结构.同时,AuPd刺球在有机染料亚甲基蓝的降解过程中表现出良好的催化活性,整个反应过程仅需150 s,反应速率常数为0.0174 s-1,其催化活性是商用Pd/C催化剂的1.67倍.
运用单片机TMS570、热式质量流量计和红外检测传感器,结合气体配比技术、质量流量配气原理、模糊控制算法等原理,设计了闭环配气控制系统,并给出了系统的软硬件设计.配气实测对比结果表明,该系统不受环境温度和压力的影响,精度高,相对误差不超过3%,系统稳定时间最多只需28 s.
微网光伏发电是现阶段一种重要的发电形式,在目前电力系统中占有重要的地位.但是其与市电并网时大量的电力电子器件的引入及孤岛/并网的自由切换会造成电能质量的严重下降,是目前影响微网光伏发电快速发展的关键,也是目前要克服的主要难题.文章综合目前国内外研究现状,分别从控制器结构、控制技术、控制策略三个方面进行改进,促进电能质量提升,同时文章结尾提出了下一步的研究方向.
采用热驱动组装的方法,制备了限域表面等离子体共振传感膜。首先,以聚乙烯吡咯烷酮为结构导向剂和稳定剂制备了 Ag 纳米立方。然后,利用两亲性分子2-二乙胺基乙硫醇的亲疏水性随温度变化的性质,通过温度调控实现了 Ag 纳米立方在玻璃基体上的二维组装。以 Ag 纳米立方表面的聚乙烯吡咯烷酮为偶联剂,采用经典 Stober 法在二维组装膜表面包覆了 SiO2,从而提高了传感膜的稳定性以及后续功能化的可行性。最后,将 Ni2+/次氮基三乙酸体系引入表面等离子体共振传感器表面,实现了生物素的固载和溶液中链霉亲和素的高灵敏度传感检测。
文章设计了一种全自动洗衣机,该洗衣机利用MC6805R3单片机模糊控制,能够实现自动对衣服的数量、质地和污染程度进行识别,通过模糊控制原理决定清洗衣服的过程,合理投入适量的洗衣剂,从而大大提高洗衣质量,也大大提高洗衣机的全自动化程度.
At present,the tensile strength of UHMWPE fibers prepared by melt spinning was lower to gel spun fibers.In this paper,the microstructures of the melt spun and gel spun UHMWPE fibers were studied by XRD,DSC and SAXS.The results are shown,compared with UHMWPE fiber produced by gel spun,the melt spun UHMWPE fiber has lower tensile strength primarily because it contains a small volume of extended-chain crystallites.Its macromolecular chains do not stretch fully.Thus,monoclinic crystals inside the UHMWPE fibers produced by melt spinning have a low degree of orientation,and its structure is not as compact as that of fiber produced by gel spun.The fundamental reason for this result is that the effective draw ratio of the melt-spun UHMWPE fiber is not high.
Since the traditional LED lighting switch has the defect of fuzzy control,the CPLD intelligent lighting control system was designed. The working principle of the intelligent sensing lighting control system with CPLD is introduced. The soft?ware and hardware design thoughts and problems met in design process are analyzed. The intelligent control system corrected the defect of the traditional control switch,realized the intelligent control of lighting ,and could work reliably.
金属板材经常采用剪冲工艺分割出零件毛坯.首先在剪切阶段用剪床将板材剪切成条带,然后在冲压阶段用冲床将条带冲压出所需的毛坯.讨论条带最优剪切下料方案的设计问题.文中首先提出一个生成条带最优三块布局方式的递归算法;然后采用基于列生成的线性规划算法迭代调用上述布局方式生成算法,每次都根据生产成本最小的原则改善目标函数并确定各种毛坯的当前价值,按照当前价值生成一个新的布局方式,最后选择最优的一组布局方式组成下料方案.采用例题将文中下料算法与文献中T型下料算法进行比较,实验计算结果表明,文中下料算法板材利用率高于T型下料算法,并且计算时间合理.
This paper illustrates a vehicular charger system applied in the electric vehicles and proposes the whole design scheme. Besides, it also presents the hardware circuit of the main control unit and the design of the software program as well as the system's working principle. This vehicular charger system can achieve interactive communication through CAN bus and BMS. It can also change the way of charging based on the real-time state of battery and realize intellectual management of charging in electric vehicles.