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[期刊论文] 作者:, 来源:内燃机工程 年份:2024
针对电动汽车内燃发电增器发电功率动态控制存在的控制精度不高、响应滞后和反向调等问题,提出并设计了一种结合功率/转速双闭环的增器发电功率动态控制策略。...变工况发电试验结果表明,增器发电过程中的发电功率最大正向调为1.37 kW,最大反向调为1.89 kW,稳...
[期刊论文] 作者:, 来源:华西医学 年份:2024
在“手术医生多元化,病种结构多样化,排需求精准化”的背景下,对精细化的日间手术排策略提出了更高要求。科学、精准的手术排策略研究对实现日间手术资源高效协同和优化配置具有重要意义。...该文就日间手术精准排的必要性、日间手术排现状、影响日间手术排的关键维度及日间手术精准排的评价指标作一综述。...
[学位论文] 作者:, 来源: 年份:2024
跨境电商企业的长期与稳定发展需要高质量的跨境头物流供应商助力,跨境头物流是跨境电商中不可或缺的关键因素之一。选择一个物流成本合适的跨境头物流供应商可以帮助公司节省物流成本,提高公司的盈利能力。...选择一个物流服务能力强的跨境头物流供应商,可以有更快更稳定的交货时间,降低货物丢失或损坏的风险,提供及时准确的物流信息,保障公司和客户的利益,提高商品的转化率和销售额。...
[期刊论文] 作者:, 来源:浙江师范大学学报(社会科学版) 年份:2024
作为北宋理学的奠基者,不仅对儒家的内圣心性之学有着重要的思想阐发,而且对儒家所强调的外王事业亦有诸多理论创见,他们打破了儒家长期以来“内圣”和“外王”相脱节的困境,明确了为学与为政的次第关系,构建了...二的治道体系是以君主为核心的,它强调君主的重要性,着眼于君主心术的本源,并对君主提出了期待和要求,重建了三代以降日渐败坏的政治、社会秩序,成为后世政治思想的核心...
[期刊论文] 作者:, 来源:化学通报 年份:2024
疏水表面在包括自清洁、防腐、防冰和流体输送过程中的减阻等许多领域都有广泛应用,透明的疏水表面更是在太阳能光伏电池板和其他光学领域具有自我清洁的潜在应用。...本文首先介绍了透明疏水的相关理论,然后概括了制备疏水表面常见的方法,重点归纳总结了用于构建粗糙度的不同物质,如SiO2、TiO2等,并分析了其优缺点;最后,简单介绍了透明疏水的应用前景,并对其研究方向进行了展望...
[学位论文] 作者:, 来源: 年份:2024
近年来,电磁材料(Metamaterial)以其具有一些天然材料所不具备的物理特性而受到广泛关注。...其中,表面结构作为一种二维材料,在特定的频段内可以对平面波同相位反射,不仅可作为天线的反射面,也能够直接作为天线的辐射单元(此时又被称作表面天线)。...表面可以打破传统天线在结构和性能上的限制,对无线通信系统中天线的研究与设计提供了一种新的思路,取得突破性进展。另一方面,随着无线通信技术的发展,...
[期刊论文] 作者:, 来源:石油学报 年份:2024
深层—深层油气资源是中国油气增储上产的重要接替资源,实现深井、深井安全优快钻完井对于深层—深层油气资源效益开发具有重要意义。...通过回顾中国深井、深井发展历程,梳理对比深井、深井钻完井技术发展现状、关键技术进展及应用效果,结合面临的主要问题指出了下一步的发展方向。...通过对比全球及中国深井、深井钻完井关键钻井装备、井身结构优化与拓展、钻井提速、钻井液、固井、随钻测控技术与装备、试油完井关键技术...
[学位论文] 作者:, 来源:中国矿业大学 年份:2024
材料具备自然材料不存在的电磁特性,又称人工电磁材料,可以实现诸多新颖的电磁功能,如负折射率、电磁隐身及逆多普勒效应等,基于电磁材料的应用已成为研究热点,尤其是在吸波器和吸透一体天线罩设计领域。...相比传统的吸波材料,材料吸波器拥有超薄、完美吸收、角度稳定等优异性能;基于材料的带内透波以及带外吸波的吸透一体天线罩,可以在保证天线传输性能的前提下,提高带外天线隐身能力,在电磁隐身、电磁屏蔽以及降低...
[期刊论文] 作者:, 来源:复合材料学报 年份:2024
随着材料工程和涂料工业的发展,具有耐腐蚀、自清洁、防雾、减阻或抗结冰等性能的疏水涂层由于能够满足不同应用领域的功能需求,越来越受到研究人员的关注。...此外,通过进一步在涂层内部引入隔热、防冰、阻燃、防腐等功能填料可赋予其多功能性,极大地拓宽了疏水涂层的应用领域。...本文首先对疏水涂层的原理进行了梳理;进一步阐述了疏水涂层的经典润湿理论,包括杨氏模型、Wenzel模型和Cassie-Baxter模型...
[学位论文] 作者:, 来源:山东大学 年份:2024
分子自组装这种自下而上的方法克服了传统纳米级分子制备相关的设计障碍,而且由于将结构结合在一起的非共价相互作用的动态性质,可以构建具有适应性、可调性和刺激响应性的组装体。...当自组装倾向于不对称分子堆积模式时,形成的结构将是分子尺度的手性,即分子手性。分子手性是分子组装过程中的一个重要领域。手性金属纳米团簇,由于其迷人的手性结构和发光特性而吸引了越来越多的关注。...采取分子自组装技术对手性金属纳...
[期刊论文] 作者:, 来源:复合材料学报 年份:2024
研究用于宽频蜂窝夹层结构吸波复合材料的介质材料的低频隐身性能,分析碳纤维介质材料单元的电磁响应特性及其对蜂窝夹层结构吸波复合材料电性能和力学性能的影响。...结果表明:制备的碳纤维介质材料单元可以实现与金属材料单元相当的电磁响应效果;当吸波蜂窝高度为50 mm、透波面板厚度为1 mm时,碳纤维介质材料单元的引入,可以使吸波蜂窝夹层结构复合材料低频吸波性能得到显著提升...
[期刊论文] 作者:, 来源:材料导报 年份:2024
自清洁涂层材料,特别是透明疏水自清洁涂层材料,具有制备方便、成本低廉、优异的自清洁能力等优势,对于解决光伏器件长期使用过程中因表面污染导致性能下降的问题具有重要价值。...本文从疏水涂层材料理论的发展出发,综述了光伏应用疏水自清洁涂层材料的研究进展,内容涵盖自清洁涂层材料的制备技术、结构组成、性能特点和应用实例,进一步对光伏应用疏水自清洁涂层材料的发展方向和应用前景进行了展望...
[期刊论文] 作者:, 来源:现代防御技术 年份:2024
远程防空致力于将来袭目标拒止于千里以外,需要打击链、指控链、情报链“三链”之间的密切配合。...针对远程防空这一改变战争规则的创新战法,本文首先剖析打击链、指控链和情报链的各个过程,提出天基信息直接支援模式,研究天基信息直接支援在远程防空作战中的应用,对天基信息直接支援如何赋能打击链、指控链和情报链进行深入探讨...,以期为未来远程防空作战信息支持系统建设和发展提供参考和借鉴。...
[学位论文] 作者:, 来源:中国科学院大学(中国科学院西安光学精密机械研究所) 年份:2024
近年来,随着集成电路工业的逐步成熟,小型化和模块化的优势得到突显,传统的高压电脉冲产生技术在很多领域不再适用,基于全固态实现的高重频快高压脉冲产生技术得到了研究人员的青睐。...该技术不仅是快诊断技术的核心关键之一,同时能够在军事信息对抗中起到非常重要的作用,因此受到各国广泛关注。...本研究目的是基于快开关器件结合快电路产生重复频率达到数千赫兹、幅值达到数千伏、前沿达到纳秒乃至皮秒的电脉冲。需解决的...
[期刊论文] 作者:, 来源:应用光学 年份:2024
无波前探测自适应光学系统中,选择合适的参数是迭代控制算法达到最佳性能的关键。...现有的迭代控制算法的参数设置一般采用遍历法,这种方法虽然容易理解和实现,但计算量大、耗时较长,同时也可能因为找到一个局部最优值而错过全局最优值。...本文采用贝叶斯优化方法,选择适合自适应光学系统迭代控制算法的参数。分别以常用的随机并行梯度下降算法(stochastic parallel gradient descent...
[期刊论文] 作者:, 来源:科学技术与工程 年份:2024
首先,通过分析飞机结冰的基本原理、类型、影响等,介绍现有的防除冰技术的方法及优缺点对比,详细综述了疏水材料的润湿性模型、机理等,同时对疏水材料研究现状进行了全面综述并对其特定条件(疏水特性失效)进行分析...
[期刊论文] 作者:, 来源:世界石油工业 年份:2024
随着油气工业发展,向深层深层领域进军已成为常规油气勘探开发的主要趋势。...通过对中国中西部含油气盆地深层油气勘探与研究进展的深入分析,明确深层深层油气成藏的有利条件,指出中西部叠合盆地的海相碳酸盐岩、碎屑岩、基岩及火山岩3大领域是未来深层油气勘探重点领域,深层元古界是值得勘探重视的潜在领域...
[期刊论文] 作者:, 来源:体育与科学 年份:2024
本文通过学术对话的形式,深入讨论了志理提出的“体认观”所根植的思想基础。同时,从动作技术这种默会知识的特性出发,讨论了运动行为志叙事作为体育学方法论的重要意义。...在对话录中,志理着重解释了“身体感知觉”这一体育学研究的关键词,他指出“身体感”无法直接言说,而身体感言说其实是身体感知觉文化追忆的文本化表达...
[学位论文] 作者:, 来源:中国科学院大学(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所) 年份:2024
为了突破衍射极限,基于不同原理的分辨成像技术被广泛研究,光学显微镜的分辨率也在不断提高。其中,介质微球分辨技术由于具有高强度亚波长级别的聚焦光束(hot spot和光子纳米喷射)受到广泛的关注。...但其也存在不足之处,首先,传统单一折射率介质微球的聚焦能力有限,束宽大多在一百纳米以上,并且微球对分辨成像的分辨率提升...
[期刊论文] 作者:, 来源:微纳电子技术 年份:2024
单晶碳化硅(SiC)的高脆性、高硬性和强化学惰性是制约第三代半导体精密抛光发展的关键,实现衬底高效率、光滑表面的加工具有挑战性。...
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