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1.
本文将人工神经网络应用于ZnO压敏陶瓷电性能参数的预测。结果表明BP网络运用于处理象ZnO压敏陶瓷材料预测这类从配方工艺到性能能数的非线性问题,该方法可望成为电子陶瓷材料研究的有效的辅助手段。  相似文献   
2.
通过复阻抗谱方法分析提出了TiO2纳米管阵列薄膜的电路模型.TiO2纳米管采用纯钛板在HF酸水溶液中电化学阳极氧化生成,SEM观测说明TiO2纳米管是结构致密有序的阵列.根据复阻抗测量数据认为阵列薄膜的等效电路是两个RC并联回路组成的串联回路,由此拟合并给出了等效电路元件的各参数值.  相似文献   
3.
采用由AD公司生产的AD620和AD711设计了微弱电流信号放大电路,并进行NiO气敏元件的Ⅰ-Ⅴ特性测量.测量结果与HP4140B皮安计的测量结果基本吻合,说明该微弱信号检测电路结构简单,稳定性好,精确度高,可用于高电阻率功能陶瓷材料的电性能的测量,并且具有通过调整编程电阻很方便地改变测量量程的优点.  相似文献   
4.
TiO2是一种重要的无机功能材料,TiO2纳米管阵列在许多技术领域具有广阔的应用前景.本文综述了TiO2纳米管阵列的制备方法如模板法和阳极氧化法,以及不同制备条件得到的纳米管阵列的形貌特征,通过讨论当前对TiO2纳米管阵列形成机理的不同研究结果,说明TiO2纳米管阵列形成过程中阳极氧化电流随时间的变化趋势,以及这种变化对纳米管阵列微结构的影响因素.最后对TiO2纳米管阵列的应用、发展趋势和需要解决的问题作了简要的阐述.  相似文献   
5.
为解决连铸过程中钢液在结晶器内不合理的自由液面流速所导致的板坯表面缺陷问题,根据现有电磁制动装置特点,提出一种新型的基于亥姆霍兹线圈的电磁制动装置,建立了板坯结晶器三维数学模型,研究了磁感应强度对结晶器内流场和温度场的影响以及拉坯速度与电磁制动效率之间的关系。结果表明,亥姆霍兹线圈能在覆盖区域形成均匀稳定的磁场,有效抑制射流冲击深度,降低钢液自由液面流速并使其控制在合理范围。同时,磁场的存在消除了结晶器下回流低温区,使得结晶器内温度分布更均匀。数值模拟结果所表征的冶金效果符合电磁制动装置的设计意图,能达到实时控制结晶器自由液面流速的效果。  相似文献   
6.
王越  马锋  李艳  陈环  杨丽斐  冒守栋  沈保根  吕毅 《科学通报》2020,65(13):1203-1212
磁外科(磁外科学)相关技术在过去40余年里取得了丰硕的成果,既解决了一些临床瓶颈问题,也优化了一些外科基本操作,展示出良好的发展前景.磁外科建立了自身的理论知识体系,同时也丰富了大外科体系架构,培养了一批致力于磁外科发展的医工结合专业人才.标志性的成绩表现在:相关的基础研究、临床研究在广度和深度上愈发完善,重要研究成果转化率也逐渐提高,相当多的技术切切实实地服务于临床,解决了临床实际问题.随着基础研究的深入和交叉领域的拓展,磁外科展示出巨大的发展空间,更蓄积了引领若干技术变革潜质.  相似文献   
7.
本文简要论述了自主学习的定义。通过问卷调查,对师专学生的自主学习状况进行了解分析,并提出了培养和提高学生自主学习能力的几点建议。  相似文献   
8.
采用由AD公司生产的AD620和AD711设计了微弱电流信号放大电路.并进行NiO气敏元件的I-V特性测量。测量结果与HP4140B皮安计的测量结果基本吻合.说明该微弱信号检测电路结构简单,稳定性好,精确度高,可用于高电阻率功能陶瓷材料的电性能的测量。并且具有通过调整编程电阻很方便地改变测量量程的优点。  相似文献   
9.
设计一种降压型多模式DC-DC转换器控制电路.在重载、轻载和极轻载三种负载情况下,针对各阶段主要损耗成因,自动切换成相应最优化的控制模式,适用于电池供能或供能有限的应用场合.仿真实验实现了所设计的电路功能,验证了该技术可以有效提高轻载条件下转换器的效率.  相似文献   
10.
陈环 《当代地方科技》2010,(22):167-167
随着信息技术的迅猛发展,电子文件越来越广泛、深入的渗透和影响着人类社会生活的各个方面,成为现代社会信息资源的重要组成部分。电子文件管理是时代赋予全世界文件、档案管理人员的重大课题,如何有效地管理好电子文件已成为当前亟待解决的问题。  相似文献   
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