基于FPGA的彩色数字图像白平衡系统研究与设计

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Ni-Sn合金因其良好的耐高温和耐腐蚀性能,在航空航天、化工、机械等领域应用广泛。Ni-Sn合金的性能主要取决于其微观组织形态,即枝晶的形貌与取向。其枝晶的形貌和生长取向受到多种因素的影响,目前,对Ni-Sn合金枝晶生长的描述以及多样性等问题的研究比较缺乏。常用于模拟微观组织的模型有:确定性方法、随机方法以及相场法。相场法由于能够有效的描述系统在非平衡状态下所形成的复杂相界面的演变,不用跟踪其固液
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黄河流域的水土流失是一个持续关注的问题。新中国成立以来,水土流失的治理成效显著,具体表现为水土保持相关的基础设施建设、坡面土壤侵蚀控制、减少入黄泥沙等。但是,水土资源保护和水土流失防治的任务仍然艰巨,怎样巩固已有的水保效果、防止或减缓新的水土流失,是值得探讨并且急需得到答案的一个现实问题。本文以黄河山西段为研究对象,以2008-2018年山西省沿黄4市19县水土流失累计治理面积为基础数据,运用Ma
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晶体缺陷调控技术因能满足材料性能的各种需求而广受关注。在材料加工生产中,裂纹、位错等缺陷是不可避免的。纳米级金属材料的传统实验通常由于试样难以制备、微结构演化过程难以动态展示等因素严重限制了对材料微观机理的深入研究。因此,采用晶体相场法研究微裂纹扩展行为显得尤为重要。晶体相场法是最近十几年开始发展起来的,用于从扩散时间尺度和原子尺度上探讨金属材料微结构演化机制。本文主要采用单模晶体相场模型,探究纳
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全钒氧化还原液流电池(VRB)用膜材料应具有优异的离子电导率、稳定性、离子选择性和低成本四大要求。具有酸碱基团的两性离子交换膜(AIEM)为VRB用高性能隔膜材料的制备提供了可能。两性聚合物碱性基团结构中氮原子含有孤对电子,通过酸碱结构间氢键的断裂与形成可以实现内部载体的传递,酸碱交联结构通过减小离子传输通道的位阻效应以及碱性正电荷结构的Donnan排阻效应降低钒离子的跨膜运动,可有效阻挡较大阳离
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三氧化钨是一种带隙较宽的N型半导体材料,仅具有紫外光吸收能力,对于太阳光谱中占比约97%的可见光及近红外光却几乎无吸收,这极大地限制了太阳能的利用。因此,为了提升其近红外光谱响应力,本文通过一种方式将WO3还原出氧空位,所制得的WO3-x具有由氧空位引起的局域表面等离子体共振效应(LSPR)。并与CDs复合形成超小异质结构,将材料的光响应范围拓展到全谱太阳光,该异质结构在提高了光生载流子数量的基础
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镁锂合金是镁合金中最轻的合金,具有较高的比强度和比刚度,是追求零部件结构轻量化的最理想的合金材料,因此,这种合金被大量应用到航空航天领域比如卫星的零构件上,提升其有效载荷能力和减少负重。本文以铸态Mg-9.45Li-0.69Zn-0.024Al合金为研究对象,采用Gleeble热模拟试验机对其进行热压缩试验,通过研究Mg-9.45Li-0.69Zn-0.024Al合金的流变行为,建立本构方程;根据
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孪生诱导塑性(TWIP)钢具有非常高的加工硬化能力、极高塑性和较高的强度,整体表现出非常优异的综合力学性能,在汽车工业领域具有广泛应用前景。自Frommeyer等学者1997~1998年首次提出TWIP效应并研发出TWIP钢以来,高强、高韧性TWIP钢一直备受关注。与其它先进高强度钢(AHSS)相比,尽管TWIP钢具有非常高的强塑积,但屈服强度很低,其抗撞击能力明显较差,严重制约了在汽车工业上的应
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本文对Ni90Cu10和Ni75Cu25二元合金体系为研究对象,采用熔融玻璃包覆和循环过热的方法获得了二者在不同过冷度条件(?<300)下的凝固微观组织,并研究了二者组织转变机制。利用光学显微镜、电子背散射衍射和投射电子显微镜研究了典型的凝固微观组织。同时借助BCT模型,理论预测了凝固过程中的枝晶生长和导致两次晶粒细化的机制。利用高速摄影机系统的研究了过冷合金二者的固液界面形貌,并详细计算了
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