【摘 要】
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随着社会的进步和科学技术的空前发展,材料、信息、能源已经成为当今社会重要的话题。材料作为一切科技成果和文明创新的物质载体,特别是当今世界信息化的高速发展,对材料又提出了新的挑战和要求。因此,新电子陶瓷材料的研究成为本文的课题。机电耦合效应是衡量材料的一个指标,由于Pb(Zr,Ti)O3和弛豫型铁电体Pb(Mg,Nb)O3具有较好的压电性和电致伸缩性,而占据市场的主导地位。大量的铅污染环境、后期不好
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随着社会的进步和科学技术的空前发展,材料、信息、能源已经成为当今社会重要的话题。材料作为一切科技成果和文明创新的物质载体,特别是当今世界信息化的高速发展,对材料又提出了新的挑战和要求。因此,新电子陶瓷材料的研究成为本文的课题。机电耦合效应是衡量材料的一个指标,由于Pb(Zr,Ti)O3和弛豫型铁电体Pb(Mg,Nb)O3具有较好的压电性和电致伸缩性,而占据市场的主导地位。大量的铅污染环境、后期不好处理,所以我们选择了具有代表性的BNT基无铅压电陶瓷最为研究对象,(Bi0.5Na0.5)TiO3具有较
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富锂材料Li1+xVO2(R-3m)是一种新型的低电压负极材料(大约在0.1V),当锂离子过量时其可以往复插入层状结构中。相比较已经商业化的石墨负极来说,因其密度是石墨电极的2倍多,这种层状插入混合物具有更高的理论容积能量密度。特别的是,其电化学性能极大的受过量锂离子含量的影响。本论文中,在合适的条件下具有高比电容量的纯净的Li1+xVO2通过固体烧结法制得。不同的前躯体处理方式,烧制气氛,温度,
经济的快速发展加速了人类对化石能源的开采,化石能源都是要经过数百万年才能形成的,过度的开采化石能源使人类正面临着严重的能源危机。新能源的研发与利用成为了当今的热点问题。太阳能就是其中一种重要的新能源,它资源分布广泛、取之不尽用之不竭并无污染,无疑是理想的代替能源。现在,太阳能产品在人类生活中随处可见,太阳能空调就是其中之一。 太阳能空调实现的技术有两种:一是光-热转换技术,另一是光-电转换技术。
当今社会经济飞速发展,我们已进入一个经济全球一体化的时代。随着世界各国电力市场改革的推进,我国电力工业也面临着电力市场改革的冲击,这既是对我国电力工业改革的挑战,也是我国电力工业发展的一个机遇。电价作为电力市场改革核心内容之一,是目前电力工业研究的一个重点工作,其中电价预测就是一项非常重要的工作。本文首先阐述了电价的形成、特点以及影响因素。针对短期电价预测的特点提出了遗传模拟退火与BP神经网络的混
自从潜艇问世以来,潜艇的事故不断发生,严重地威胁着潜艇及艇员的安全。快速上浮脱险装置是装备在潜艇上用于实施世界上较为先进的自救脱险方法——快速上浮脱险法的装置。 快速上浮脱险装置应急电源的主要功能是在潜艇发生故障而导致供电异常时保证快速上浮脱险装置的正常供电,从而保证潜艇内部人员正常使用快速上浮脱险装置,达到安全顺利脱险的目的。 本文的主要工作是对快速上浮脱险装置的应急电源进行研究与设计。分析
输电线路作为信息时代不可缺少的一部分,它是保障整个社会能够正常运转的电力输送“血管”,其安全运行直接决定了整个电网的安全和可靠。鄂西三峡地区位于我国中东部,其承担着东电西送的重要任务,然而在此区域雷击线路跳闸事故频发,其中以220kV葛陈线最为严重,给整个电力系统的可靠运行带来了极大的威胁。因此如何加强葛陈线的雷电防护措施,保证线路的正常运行已经迫在眉睫。 差异化防雷是2008年国家电网公司提出
目前电动汽车大多采用永磁同步电动机作为驱动电机,例如,Prius、Camary、Accord、Insight等。然而电动汽车驱动用永磁同步电机也存在一些问题,如弱磁磁阻大,调磁范围有限,永磁体存在退磁风险等。近些年,人们把目光转向了混合励磁同步电动机。国内外学者提出了许多混合励磁同步电机的拓扑结构,其中一种感应极永磁电机(ConsequentPolePermanentMachine,简称“CPPM
避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物避免雷击的装置。如果使用传统经典设计方法来设计避雷针杆,往往需要花费大量的人力、物力进行计算和试验;而使用计算机辅助设计方法来设计,往往可以大大提高工作效率。对于避雷针杆结构来说,满足性能的要求就是保证在工作时其结构能在静载荷与动载荷的作用下,应力变形控制在允许范围之内。避雷针杆的结构设计不仅要满足刚度,强度和使用寿命,而且还要考虑到安全可靠性等方面。改进避雷针
近年来,人们已经开始重视生态环境的保护,特别是在可持续发展的要求提出以后,人们更加重视怎样才能降低各种污染。然而现在市场上经常见到的电子器件里面的压电元件都是由铅基压电陶瓷材料制成,其对我们所生存的环境有定的污染。因此,为了这些降低污染做到防患于未然,研发一种性能良好,污染较低的无铅压电陶瓷就会显得尤为重要。无铅压电陶瓷的体系很多,但在本论文中重点讨论Bi0.5Na0.5TiO3体系,并且分别研究
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