【摘 要】
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黑体空腔常作为标准黑体辐射源应用于红外辐射温度计的标定、光谱的测量以及高温辐射温度计中。表征黑体空腔辐射特性的发射率测量困难,一般采用计算的方法获得,传统的研究方法都有各自的局限性。本文提出一种计算腔体有效发射率的有限元分析新方法,该方法尤其适合结构复杂腔体的有效发射率的计算,本文主要研究内容如下:(1)研究腔体积分发射率和有效发射率的有限元计算方法。根据积分发射率定义,利用能量守恒原理将反作用热
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黑体空腔常作为标准黑体辐射源应用于红外辐射温度计的标定、光谱的测量以及高温辐射温度计中。表征黑体空腔辐射特性的发射率测量困难,一般采用计算的方法获得,传统的研究方法都有各自的局限性。本文提出一种计算腔体有效发射率的有限元分析新方法,该方法尤其适合结构复杂腔体的有效发射率的计算,本文主要研究内容如下:(1)研究腔体积分发射率和有效发射率的有限元计算方法。根据积分发射率定义,利用能量守恒原理将反作用热流率转化为探测器接收的能量。进而对有效发射率进行研究,从能量收支差额的角度分析问题,计算
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本文首先对氮杂糖的种类及合成方法进行了综述,然后以葡萄糖为原料进行了不同的氮杂糖的合成研究,使用较新颖的方法,立体选择性的合成了一系列氮杂糖。主要内容如下:1:以葡萄糖为原料,多步反应制得氧化糖1,通过Henry反应得到1,2-O-丙叉基-3-硝甲基葡萄糖2,经脱水、还原得到饱和硝基化合物3,后脱保护、Ts保护其中的6位羟基,通过硝基化合物的Mannich反应得到七元氮杂环化合物5,6,7。2:以
黄连混合生物碱是一类具有异喹啉结构特征的化合物,其主要成分为小檗碱、黄连碱、巴马汀和药根碱。本文首先研究了黄连中混合生物碱的提取,采用新型的闪式提取技术,通过对闪式提取器的转速,料液比,提取时间,提取剂乙醇的浓度四个单因素对生物碱产率的影响进行了研究,得到了提取黄连中生物碱的最佳工艺条件,再对提取得到的黄连混合生物碱进行脱亚甲二氧基、甲氧基,加氢,甲基化及氧化四步反应制备巴马汀,总收率可达12%。
碱性阴离子交换膜作为碱性阴离子交换膜燃料电池的关键材料之一,起到阻隔阴阳两极和传导OH-的双重作用,其性能直接决定了燃料电池的工况和使用寿命。本论文工作致力于开发新型碱性阴离子交换膜,利用1H NMR、FTIR、GPC、AFM、SEM、XRD、EDX、TGA、EIS等技术对膜的组成、结构、形貌和性能等进行了全面的表征,获得的主要成果如下:1.从分子设计出发,以四苯基甲烷双酚单体为基础,制备了一系列
随着社会的发展和人民生活水平的提高,人类对其赖以生存的环境湿度要求越来越高。吸湿剂作为轮转式除湿系统的核心成分,它是影响系统除湿性能的关键因素。常见的吸湿剂有硅胶、分子筛、卤化物等,它们在吸湿量和脱附性能间存在难以协调的矛盾,使其应用受到限制。因此研制高效的吸湿材料具有较深远的理论指导意义和实际应用价值。本文以羧甲基纤维素(CMC)为原料,丙烯酸(AA)、丙烯酰胺(AM)、2-丙烯酰胺-2-甲基丙
自从1957年10月4日第一颗人造卫星发射以来,卫星遥感也随着产生,随着航空航天事业的不断发展进步,地球表面信息的获取一直都是人类不断追求的一个方向,地形探测、灾难受损情况检测、城市规划、获取城市道路信息等等,而这其中应用最广的莫过于城市道路信息的获取。卫星航天等技术的发展使得遥感图像分辨率越来越高,高分辨率的遥感图像提供了丰富的地面信息,但是由于有分辨率太高导致了有太多的干扰,道路上行驶的车子、
汽车声品质主观评价是提高汽车振动噪声性能的重要步骤之一。为了改善声品质主观评价的效果,使得评价人员有更自然的评价体验,从而做出更科学、准确的评价,为此,对实验室主观评价方法进行研究有其重要的意义。为了在实验室空间模拟出真实的汽车声场,首先需要确立三维声场重现理论及方法。本文分析了非自由场声场重现理论,建立了非自由场声场重现的传递函数方法,研究了扬声器驱动信号求解过程中的病态性问题,通过岭参数法,得
Mobile High-Definition Link,即MHL,指的是一种新型移动终端标准接口[1]。MHL技术旨在完成视频的输出与接入,接口同时兼容普通的micro USB,另外MHL的工作电流和功耗都非常低,种种优势证明MHL同步传输技术是将来手机视频数据高清输出的一个发展趋势。作为国内电视机行业的领军者,TCL一直以来非常注重创新交互技术在电视产品上的应用,虽然现在已有通过Wifi、Blu
对企业产品的零部件信息进行分类、编码,使之适宜于计算机管理,是PDM系统需要解决的首要问题。所以零部件分类编码系统是PDM系统的基础,且编码的优劣是PDM系统运行效率和企业能否接受PDM系统的关键性指标。因此本文对基于PDM系统的零部件分类编码相关的技术原理,实现方法和应用等内容进行研究。论文的主要研究内容和研究成果包括以下几个方面:第一,论文对PDM相关的相关内容进行研究,包括PDM产生的背景,
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