小红书APP信息流广告的场景建构研究

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线束捆扎打结是智能装备电路布线阶段的关键工艺,由于电路板间的捆扎打结空间较小,导致大多数企业均是通过手工完成线束捆扎打结的工作。为了提高企业的生产效率与自动化程度,本文设计一种可在操作空间较小的场所中使用的电路板间线束捆扎机,以实现电路板间线束的自动化捆扎打结工作。首先,在明确线束捆扎机设计要求的同时,确定总体设计方案。根据拓扑学纽结理论对多种绳结进行分析,确定小回弹结打结方式作为捆扎机的捆扎打结
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如果能将灰渣安全地返田回用,集中化的秸秆燃烧发电将具备新能源电力生产、避免秸秆露天焚烧污染、养分循环三大作用。实验室开展过秸秆灰渣钾磷养分回收、稻草稻壳灰渣制备硅气凝胶等研究,本论文研究的前期曾经购买了微生物菌种准备开展解磷微生物对灰渣返田回用的作用研究,因为磷的回收回用较钾难,磷容易被钙铝铁固定,但考虑到土壤中广泛存在钙铝铁等成分,在长期时间内解磷可能不会有效。因此,本论文最终确定开展“秸秆锅炉
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普遍认为,CO2是导致温室效应的主要气体。钢铁行业的CO2排放量巨大,高炉煤气是钢铁行业主要的CO2排放源。高炉煤气CO2捕集被认为是可以实现高炉炼铁大规模CO2减排和钢铁行业碳中和的关键技术之一。膜分离和变压吸附是两种新兴的CO2捕集技术,两者单独应用于高炉煤气的碳捕集都有能耗高和捕集率低的局限性。膜分离和变压吸附两种过程的耦合集成可以实现能量的梯级利用和气体组分的优化匹配,从而降低碳捕集能耗,
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垃圾焚烧发电技术具有垃圾处理合理利用化、减容减量化和无毒无害化的独特优势,具有经济、环保等特点,是目前国内外处理生活垃圾的最佳方式。但由于垃圾组成成分复杂,垃圾热值随机波动性较大,且燃烧系统具有大惯性、强耦合、多变量和非线性等特性,难以实现对垃圾焚烧炉的自动燃烧控制。本文以垃圾焚烧炉作为研究对象,通过对燃烧机理的研究,构建垃圾焚烧炉非线性动态模型,实现对关键状态信号监测;并根据焚烧炉各变量之间的相
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钢铁高炉煤气(BFG)作为高炉炼铁过程中产生的可燃气体,可以实现能源的再次利用,降低钢铁行业的能耗,但燃烧产生的SO2污染大气环境,危害人类健康,因此BFG脱硫工艺的研究成为重中之重。燃烧前脱硫可避免燃烧后脱硫因燃烧产物气量大,排放点分散导致的脱硫成本高昂的问题。燃烧前脱硫主要集中在H2S脱除的材料制备和工艺研究。2019年生态环境部对硫排放发布了严格的环境标准,仅脱除H2S已无法满足排放要求,通
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