捷联式重力仪主动制冷型温控系统设计

来源 :中国运载火箭技术研究院 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xuxiaohua
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
密级:公开硕士学位论文捷联式重力仪主动制冷型温控系统设计DesignofActive-coolingTemperatureControlSystemforStrapdownGravimeter研究生姓名:王响雷学科专业:
其他文献
美国哈佛大学发表在《神经学》杂志的研究表明,每天至少吃约250克富含类黄酮食物的人,认知能力下降风险降20%。调查中发现,认知能力较好的人群平均每天至少吃半份富含类黄酮食物,如橙子、辣椒、芹菜、葡萄柚、苹果和梨等。虽然这些食物中还有其他化学物质起作用,但摄入多种富含类黄酮的果蔬,可以有效促进大脑长期健康发展。
期刊
城市道路交通系统是一个复杂系统,系统中各个要素——行人、车辆、道路相互影响,交通参与者的感知能力有限,只能得知当前道路交通的局部状态,因而各交通参与者因应交通局部状态所进行的行为与实际应采取的行为产生了偏差,导致复杂性交通问题的产生,如交通拥堵、交通污染。目前为了克服交通复杂性的问题所应用的智能交通系统存在道路交通感知信息获取不全面的缺陷,仅能获取交通的宏观信息,而没有获取到交通要素的微观状态与运
TiO光催化氧化技术作为一种新的污染治理技术,因其具有能耗低、反应条件温和、操作简便、无二次污染等优点而倍受关注。然而,因TiO是宽禁带半导体(Eg3.2eV),只有在能量较高的紫外光照射下才表现出光催化活性,而太阳光中的可见光不能有效利用,同时光生电子与空穴的复合几率高,量子产率低,故上述诸缺陷极大地限制了该技术在实际中的广泛应用。针对TiO光催化氧化技术存在的缺陷,提出了离子掺杂改性TiO光催
学位
本论文以名流公司提供的累托石为原料,利用实验室自制铝交联剂制各交联累托石,针对目前景观废水处理费用高、见效慢等特点,系统研究了交联累托石对NH4+、PO43-的吸附行为,探讨其吸附机理,并初步实现其在实际景观废水中的应用。其主要研究成果如下:(1)研究了交联累托石的制备,试验结果表明:矿浆浓度、温度、铝土比、搅拌时间是影响制备工艺的四个主要因素,较优制备工艺条件为:矿浆浓度4﹪,反应温度为常温,铝
纳米TiO2因具有高活性、安全无毒、化学性质稳定(耐化学及光腐蚀)、难溶于酸和碱、成本低等优点,其应用前景极好,成为人们研究的热点。当前,人们利用纳米TiO2光催化降解有机污染物的研究已经相当多,而且近来对无机污染物的光催化处理研究也日益增多。水中无机氮主要指氨氮、亚硝态氮和硝态氮。排放水体的氨氮、亚硝酸氮和硝态氮是危害较大的环境污染物,主要来源于工业废水、生活污水和农业灌溉废水。本研究以无机氮作
学位
鉴于CO大量排放引起的温室效应问题日益严重,以及CO潜在资源性(尤其是在油田注气驱油等新领域的应用),开发出一种新型高效的有机胺溶液富集烟道气中的CO,正日益受到世界各国的关注.该文通过对烯胺DETA、TETA单一溶液及其与MDEA混合胺溶液吸收CO特性的研究,以及吸收机理动力学的初步探讨,为更深入开展这方面的研究和工业应用积累了必要的实验数据与理论基础.在筛板鼓泡吸收瓶、套式恒温器再生装置中,对
学位
用普通活性污泥经过120d富集,得到好氧氨氧化菌浓度提高300倍的好氧氨氧化菌混培物,通过呼吸仪测量好氧氨氧化菌产率系数fs,ns为0.2262mgXnsCOD生产/mgNH4+-NOD氧化,亚硝酸盐氧化菌产率系数fs,nb为0.2314mgXnbCOD生产/mgNO2--NOD氧化,用COD定量表示混培物中的自养菌菌量。加入24μMNaN3抑制NO2--N氧化,建立氨氧化反应动力学方程;加入10
2021年4月印发的《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》明确提出,要健全基层智慧治理标准体系推进村(社区)数据资源建设。作为社会治理的基本单元,城乡社区在智慧化建设中成效显著,但也存在参与主体较为单一、
碳化铪(HfC)陶瓷作为一种性能优异的高温结构材料,被应用于航空航天超高温极端环境下。但是脆性大、韧性差,同时高温容易氧化和烧蚀成为HfC陶瓷应用的瓶颈,通过引入第二相制备均匀的复相结构是目前解决该问题的最有效途径。基于增韧和提高抗氧化/烧蚀性能的要求,硅基陶瓷和硼化物是目前最有效和最有潜力的第二相材料之一。然而,它们虽然具有优异的高温抗氧化性能,但是其本身固有的脆
目的:环氧酶-2(COX-2)在肝细胞癌发病中的作用近年来逐渐被认识,COX-2可能通过促进细胞增殖抑制凋亡,增强癌细胞侵袭转移能力,促进肿瘤血管生成等多方面的作用参与肝细胞癌的发生和发展。目前多认为COX-2的作用是通过前列腺素E2(PGE2)产生的,后者与胞膜EP受体结合后发挥促肿瘤生长和转移的作用,但具体的细胞内信号转导通路尚不清楚。  Wnt/β-连环蛋白(β-catenin)信号通路在调
学位