基于深度学习的脑电图身份识别技术研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yanqingqing1213
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电催化水分解制备清洁无污染的氢能,是缓解能源短缺和环境污染问题最有潜力的新技术之一。然而,阳极上的析氧反应(OER)涉及四个电子转移过程,是动力学上的慢反应,其反应速率决定了整体水分解的效率。当前贵金属基氧化物RuO2和IrO2被认为是活性最高的一类OER电催化剂,但是高昂的价格限制了它们工业化应用。因此,亟需开发廉价、高效且稳定的非贵金属基析氧反应电催化剂。镍基双金属材料具有制备工艺简单、价格低
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通过引入增强体并控制其分布,钛基复合材料(Titanium matrix composites,简称TMCs)表现出优异的耐热性,较高的强度与弹性模量。为进一步提高TMCs的室温塑性与韧性,本文设计出具有层状多尺度结构的TMCs。以Ti粉、TA15粉(Ti-6.5Al-2Zr-1Mo-1V)和TiB2颗粒为原料,通过低能球磨、交替叠层铺粉以及反应热压烧结的方式成功制备出系列层状TiB/Ti-TiB
难熔高熵合金作为一种新型高温结构材料,具有优异的高温强度、良好的高温抗氧化性能,在航空航天等高温应用的领域展现出极大的应用前景,然而也存在许多亟待解决的问题,例如高密度、高成本、难制备、难加工等,距离实际投入应用尚存在着较远的距离。针对这些不足,本文采用了难熔高熵合金的设计理念,选择了难熔元素中密度相对较低、成本较低、高温下可以形成固溶体的Ti、Nb、Mo、Zr四种元素,设计并制备了不同成分的Ti
腔光机械系统是研究光场与机械运动相互作用的平台,其对于量子存储、弱力探测、超灵敏传感器、宏观量子操控以及引力波探测等都具有重要意义。近年来随着工艺加工技术的进步,腔光机械系统的研究取得了快速发展。最近有研究者发现系统中非线性的光力耦合能够产生光子的非线性现象,例如光子阻塞效应,这为非线性量子光学领域的研究开辟一个新的方向。然而,要想在腔光机械系统中实现较强的光子阻塞现象,所需的单光子光力耦合强度通
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电子信息技术特别是一些新兴网络通讯技术的发展给人们的生产生活带来了极大便利,提升了网络通讯的时效性和军事作战的智能化,然而,过量电磁辐射引起的电磁污染问题也给信息安全和人们的身体健康带来了极大的风险。电磁吸收和电磁屏蔽是防治电磁污染的两种常用方式,其中作为电磁吸收的重要组成部分,电磁波吸收材料(吸波材料)能够将电磁能量直接转化为热能耗散掉,避免了电磁屏蔽带来的二次污染问题。磁性金属材料是研究较早、