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基于石墨烯、氮化硼等二维材料的防腐应用
石墨烯由于其独特的二维纳米结构,且具有高强度、高热稳定性、高化学稳定性以及优良的导热性等特性,在防腐涂料领域具有广阔的应用前景。石墨烯、氮化硼等二维材料由于其特殊的结构使其具有不透过性,作为金属基底与腐蚀环境的阻隔层而保护基底不被自然环境所腐蚀。通过化学气相沉积法及块体剥离法可分别制备直接生长于金属表面的大面积石墨烯、氮化硼薄膜,或粉状的石墨烯、氮化硼纳米片。通过化学气相沉淀法,二维材料可以在任意形状的金属基底的所有暴露面上生长,实现对金属表面的全面保护。
中国科学院大学 2021-01-12
昆虫趋光机理及灯光诱杀关键技术研究与应用
技术原理:针对昆虫趋光机理及灯光诱杀技术研究与应用中存在的问题,采用灯光诱集和资料查阅的方法,调查灯下昆虫种类并分析其构成成分;利用现代昆虫学研究技术、分子生物学与生物信息学技术,分析昆虫趋光后生物学特性变化及内源机制以及昆虫趋光的本质;通过田间大量筛选,明确夜行性昆虫的趋光行为及上灯节律,筛选出适合于不同农田生态系统中害虫防治的安全高效特异性光源,组织示范与推广应用。 主要性能指标:明确湖北省灯下昆虫种类及构成成分,探明昆虫趋光后生物学特性的变化及内源机制,阐明昆虫趋光的本质,明确夜行性昆虫的趋光行为及上灯节律,筛选适合于不同的农田生态系统中害虫防治的安全高效特异性光源,并示范与推广应用。
华中农业大学 2021-01-12
恶劣环境电气外绝缘放电特性及其在电网中的工程应用
该成果面向青藏铁路、西电东送和特高压等重大工程的迫切需求,解决 恶劣环境国内外至今没有攻克的电气外绝缘特性与设计的难题。 该成果在国内外率先研究提出覆冰、高海拔、污秽“恶劣环境”电气外绝缘 特性的试验方法;揭示绝缘子覆冰形成及其导致闪络的规律和高海拔污秽绝 缘子与空气间隙的放电机理及其湿度等大气参数对其放电的影响规律,建立 “恶劣环境"绝缘子和空气间隙放电的物理数学模型,提出其电气外绝缘修 正方法;首次提出采用V型与间插布置方式、优化伞形结构防止冰闪的方法, 发明高海拔地区用复合绝缘子和覆冰参数测量用圆柱体阵列积冰器,提出基 于积冰器冰重的覆冰参数实时动态监测方法。 市场及经济效益分析: 成果应用于:世界海拔最高的青藏铁路隧道净空间隙确定,青藏铁路供 电工程、“高海拔+覆冰"贵广±500kV直流工程、国际上首条土800kV特高 压直流工程和西藏3500m以上海拔输电工程外绝缘设计,以及“高海拔+覆 冰"地区交、直流超、特高压复合绝缘子研制,成果应用于我国电网大面积 冰闪事故防治,产生直接经济效益18亿元,推动电气工程学科发展,适应西 部大开发、西电东送、特高压工程和能源安全的重大需求,显著提高我国电 力能源装备抵御极端条件的科学技术水平,取得巨大社会经济效益。
重庆大学 2021-04-11
JBLVRX900扬声器系统应用详解--VRX928LA篇
       线阵列是被紧密摆放成一条直线的垂直声源,它的优点是距离每增加一倍,声压降低3dB,而使用常规的扬声器则是当距离加倍声压降低6dB。JBL VRX900系列线阵列的箱体由多个高频驱动器组成并提供一个恒定曲率的弧形波导,它们在一起就像单个驱动器那样工作,相比单个驱动器的扬声器,明显增加了功率处理能力并提高了高音的声输出功率。此外,多个VRX900扬声器模块的组合亦构成一个无缝连接的恒定曲率,提供给用户前所未有的明亮、清晰的高音。   VRX900系列拥有众多的型号,令大家不知所措,这样的一个系统能覆盖多大的人群?它能投射多远?它能有多响?适用哪些场合呢?   我们设定所有的范例场合至少能提供一般音乐需要的105dB的声压级的指标,并提供一个特定观众区域非常均匀的(6dB之内)覆盖范围下,我们就来看看JBL VRX928LA的一些应用范例:   一、   2 x VRX928LA + 1 x VRX915S 系统   声压级:103~107dB,最远达10米   适用于50人左右,100m2的中小型会议室、KTV、私人会所等场合。   系统说明:   每边 1只 VRX928LA   每个系统的覆盖范围:100° x 15°(水平x垂直)   配置 1台 CROWN XTi 4002A功放驱动2只VRX928LA   应用高度:2.3米,通过三角架支撑   ACS开关设在-3dB位置。   对于需要更多低频和户外应用,可增加一个VRX915S 超低音以提供足够的低频覆盖。   提示:为了实现VRX915S超低音的最佳性能,添加一个均衡点:Bell, 45 Hz, + 2.5 dB, Q: 2.5并使用80Hz分频点。   2 x VRX928LA系统平面布置图   100m2会议室俯视图(两个1 x VRX928LA系统)   侧视图(1 x VRX928LA + 1 x VRX915S系统)   二、   4 x VRX928LA + 2 x VRX915S 系统   声压级:105~110dB,最远达12米   适用于100人左右,150m2的会议室、小型多功能厅、私人会所等场合。   系统说明:   每边 2只 VRX928LA   每个系统的覆盖范围:100° x 30°(水平x垂直)   配置 2台 CROWN XTi 4002A功放驱动4只VRX928LA   应用高度:2.4米,通过连接杆安装在VRX915S 超低音上   顶部扬声器的 ACS 开关设在+3dB 位置,下方的扬声器设在-3dB 位置。   对于需要更多低频和户外应用,为每个系统增加一个或两个VRX915S 超低音以提供足够的低频覆盖。   两只VRX915S可使用一台CROWN XTi4002A来驱动。   4 x VRX928LA + 2 x VRX915S系统平面布置图   150m2会议室俯视图(两个2 x VRX928LA系统)   侧视图(2 x VRX928LA + 1 x VRX915S系统)   三、   6 x VRX928LA + 2 x VRX915S 系统   声压级:102~108dB,最远达15米   适用于300人左右,400m2的多功能厅,报告厅,宴会厅等场合   系统说明:   每边 3只 VRX928LA + 1只 VRX915S   每个系统的覆盖范围:100° x 45°(水平x垂直)   使用3台 CROWN XTi4002A功放驱动6只JBL VRX928LA   悬挂高度: 5米   注:三个扬声器并联连接,顶部扬声器的ACS开关设在+3dB位置,中间的设在0dB,下方的扬声器设在-3dB位置。顶部到底部差-6dB的连续的阵列补偿较为恰当。   对于每边两个VRX915S超低音(并联),使用一台 CROWN XTi4002A来驱动。若需要更多低频,可再增加两个VRX918S超低音以提供足够的低频覆盖。   6 x VRX928LA + 2 x VRX915S + 2 x VRX918S系统平面布置图   400m2多功能厅俯视图(两个3 x VRX928LA系统)   侧视图(3 x VRX928LA + 1 x VRX915S 系统)   四、   8 x VRX928 + 2 x VRX915S 系统   声压级:99~105dB最远达24米   适用于500人左右,600m2的中型报告厅,宴会厅等场合   系统说明:   每边 4只 VRX928LA + 1只 VRX915S   每个系统的覆盖范围:100° x 60°(水平x垂直)   配置 2台 CROWN XTi6002A驱动 8只 JBL VRX928LA   悬挂高度: 7米   注:为了达到一个平坦的覆盖范围,采用+3dB,0dB,-3dB,顶部到底部差-6dB的连续的阵列补偿较为恰当。这种连续的补偿能通过使用功放一个通道驱动顶部两个扬声器,另一个通道驱动底部两个扬声器,并且对底部那对扬声器做6dB的衰减,同时底部的扬声器的ACS开关设在+3dB和0dB上的方法来实现。   对于需要更多低频和户外应用,为每个阵列增加1个VRX918S超低音以提供足够的低频覆盖。每边两只VRX915S超低音,使用一台CROWN XTi4002A功放驱动,两只VRX918S用一台CROWN XTi6002A功放驱动。   8 x VRX928LA + 2 x VRX915S + 2 x VRX918S系统平面布置图   600m2报告厅俯视图(两个4 x VRX928LA系统)   侧视图(4 x VRX928LA + 1 x VRX915S系统)   以上是VRX928LA的一些常用的应用范例介绍,希望可以给大家提供一些参考。   下期,我们将为大家带来JBL VRX932LA的应用介绍,敬请期待!
上海扬培文化发展有限公司 2021-08-23
MXY8501(Ⅱ)太阳能电池特性及应用实验仪
一、仪器介绍     太阳能的利用指太阳能的直接转化,利用半导体器件的光伏效应原理,把太阳辐射能转化为电能成为光伏技术。利用光伏技术设计的太阳能发电系统主要有太阳能电池片(组件),控制器和逆变器三大部分组成,他们主要有电子元器件构成,不涉及机械结构,所以,光伏发电设备极为精炼。为了使学生对基本特性理性认识的基础上,推出此实验仪从直流到交流,从低压到高压,从大电压小电流到小电压大电流,针对各种可能用到的电源情况,我们分成不同的实验,分块进行演示,我们这款仪器实质就是一个mini太阳能发电站。       三、实验内容 (一)太阳能电池特性实验   1、了解并掌握太阳能电池的原理及结构;   2、测量太阳能电池暗特性;   3、测量太阳能电池光照特性:短路电流与光照强度关系;     以上是对单晶硅、多晶硅及非晶硅太阳能电池的测量 (二)太阳能电池应用实验   1、同种类型太阳能电池板串并联实验:    2、分别在电池板串并联情况下对超级电容充电,记录充电完成的时间,    3、太阳能电池匹配负载实验;    4.太阳能电池板匹配输出实验;    5、DC-DC模块输出实验;   6、DC-AC逆变与交流负载试验;
天津梦祥原科技有限公司 2021-12-17
智能化隔离系统与高通量非接触式病患筛查系
深圳国际研究生院王兴军教授团队研发出一套穿戴式智能化隔离监测系统和一套高通量非接触式大规模疑似病患筛查系统。 “自动隔离监测系统”采用可贴身佩戴的体温传感器,轻巧方便,可以佩戴于额头或腋下等部位,可实时对体温进行采集。采集的数据通过网关或手机传至云服务平台进行数据整合和数据可视化,当出现数据不正常或出现被隔离者离开监测区域时,系统都会进行报警。对于在隔离期内生理数据正常的人员,可以在一定时间之内不用重复测量,避免重复检查。 “高通量非接触式大规模筛查设备”可以放置于火车站、地铁站、海关等人流密度较高的区域,利用红外热成像设备和可见光采集设备,搭配智能算法,可以实现在高人流密度区域同时对多人非接触式地、即时地采集体温和血氧数据,及时筛查出疑似患者,预防输入性病例。采集的数据将上传至云平台,用于进行公共卫生数据统计和数据交互。相关数据还能直接对接到卫生部门,方便进行后续的跟踪观测、诊断治疗。上述两套系统可以为疫情隔离监测和大规模排查筛查提供全覆盖的服务,犹如“防疫天眼”,产品正在加紧研发。
清华大学 2021-04-10
一种规模化农田无线物联网智能滴灌系统及方法
本发明涉及一种规模化农田无线物联网智能滴灌系统及方法,属于高效节水灌溉技术领域。本发明所述的规模化农田无线物联网智能滴灌系统包括远程控制中心、若干测控模块、田间滴灌系统和终端,实现全无线化的控制传输,提出了针对滴灌田间测控模块的降耗休眠措施,同时测控模块标识有专用信息,通过便携式终端读取即可完成测控模块定位、读取、设置等管理操作,解决规模化农田智能化滴灌系统功耗高、布置困难、管理复杂的问题;同时降低了规模化农田的智能滴灌系统的搭建投入,提高管理效率。
中国农业大学 2021-04-11
国产化智能温室及其环境控制系统配套设施的研制
本项目以教育部设施农业网上合作研究中心为依托,结合科技部、教育部和上海市 科技兴农重点攻关项目,进行了新型智能温室结构设计及其配套设施的综合设计与开发、 建模与控制新方法的应用基础理论研究和 "温室环境计算机控制系统"开发、基于图像 处理技术的叶片面积估算技术的温室水肥精准灌溉控制系统、作物栽培管理辅助决策支 持系统等一系列研究,实现了对温室的远程自动控制。 
同济大学 2021-04-11
稠密相气固两相流动参数测量及可视化方法
稠密气固流动问题是多相流研究领域的一个前沿性难题,广泛存在于化工、冶金、电力等工业领域。气固流动参数检测和可视化尤为重要,是稠密气固流动系统复杂研究体系中的共性问题之一。针对该问题,东南大学多相流测试研究室多年来开展了电学与激光散射的稠密气固流动可视化及参数测量与表征方法的研究工作。 开发了电容层析成像系统(ECT)与激光光纤颗粒测量系统,可实时、在线检测多相流参数的二维或三维分布状况,成功应用于湍动流化床与浓相煤粉加压气力输送中试试验装置上。
东南大学 2021-04-11
有机官能化系列笼型倍半硅氧烷纳米材料制备技术
该技术通过分子设计和环境友好的水解反应,利用顶角-戴帽法和官能团剪裁等手段制备带有多种可反应性基团的中空笼型纳米材料。材料具有质轻、透气、超低介电常数、耐热、易加工、可溶解性、生物相容性等特性,体现了不同于传统纳米材料的优点,与聚合物有非常好的相容性和分散性。这类有机-无机杂化材料实现了将有机材料的耐热性能和高强度与有机高分子材料的加工工艺简单完美结合的目的。 笼型倍半硅氧烷与高分子聚合物的相容性良好,基本可以达到分子级均匀分散,这是普通无机填料无法达到的,得益于笼型倍半硅氧烷分子具有有机部分,既使在惰性基团取代笼型倍半硅氧烷中也可以与有机基体实现良好的相容行为。同时,材料的耐热性能指标(如玻璃化转变温度,5%质量损失热降解温度)均有大幅度提高,这是因为笼型倍半硅氧烷的Si-O骨架部分提供了优异的抵抗热冲击性能,此外,还可以利用多官能化笼型倍半硅氧烷进行交联反应实现三维交联结构,以进一步提高耐温性能。另外,笼型倍半硅氧烷可以作为各种催化剂和其他功能性材料的载体,在拓宽这些功能材料使用温度的同时提高其某些性能,如提高电致发光材料的发光效率和发光纯度,提高催化剂的催化效率和选择性。 可以预见,随着各个交叉学科领域的不断扩展,笼型倍半硅氧烷作为典型的有机-无机杂化材料的优异性能将会引起人们越来越浓厚的研究兴趣。 粒子尺寸:1.5~3nm;溶解性:根据官能团不同,可溶解于有机溶剂或水;颜色:白色;耐热性:热分解温度在250℃以上。可用于耐高温材料、航空航天材料、复合材料、超低介电材料、塑料及纤维改性、功能高分子材料、特种涂料、生物材料等制备。在高附加值材料领域,应用前景广阔。项目投资300~400万。
北京化工大学 2021-02-01
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