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英语原文共 10 页, 用溶液生长法燃烧合成MgO纳米晶和MgO纳米晶薄膜的结构和微观结构 K. Venkateswara Rao AElig; C. S. Sunandana 摘要:在本文中,我们描述了使用硝酸镁作为镁源的尿素基燃烧法和溶液生长法合成的氧化镁纳米颗粒和氧化镁薄膜的合成过程和微结构(XRD,SEM,AFM)。我们使用燃料与氧化剂的比率(Psi;)作为控制参数来研究晶格参数,颗粒大小和微应变如何在0.25的步骤中以Psi; = 0.25-2变化。早些时候,我们研究了NiO作为MgO中的替代溶质(Rao KV,Sunandana(2005)Solid State Phys 50:235)。使用Sherrer公式和Williamson-Hall图从X射线衍射峰的全宽半最大值(高斯和洛伦兹拟合)估算MgO的平均晶体尺寸。随着W系统地变化,粒度从15(plusmn;0.3)nm变化到60(plusmn;1.2)nm。使用BET法测量出的MgO粉末的表面积计算出的粒度,其与由XRD计算的晶体尺
英语原文共 9 页, 一种合成硬脂酸/石墨烯复合相变材料的皮克林乳化途径 Trung Dung Dao, Han Mo Jeong 能源收获-储存研究中心化学系,蔚山大学, 韩国680-749,韩国 摘 要:硬脂酸(SA)是由一种水分散的石墨烯(聚乙烯醇)为原料合成的,它使用一种环保的皮克林乳液路线,制备出一种新型的形状稳定相变复合材料,用于热能储存。在该方法中, 熔融 SA 的油相可以作为稳定剂很容易地封装和稳定水介质中的石墨烯。SA 核心的后续凝固组织形成形状稳定的相变复合微囊。该复合材料具有可通过潜热进行热能储存的活性相变SA芯,以及一种超薄的石墨烯外壳,用以防止在相变过程中液体状态下的SA核泄漏。在含量极低约1 wt%时,石墨烯的形状稳定性得以实现, 提供了超高含量的活性 SA 核心,含量高达约 99 wt% ,是以最大化的能量存储能力的复
英语原文共 15 页, 液态金属腐蚀模型 摘要:在本研究中,回顾了液态金属腐蚀模型的研究现状并且对他们在原子反应堆工程中的应用进行了讨论,本文介绍了液态金属腐蚀的数学分析,包括在固态钢中的物质扩散,液体金属的流动和液体/固体的物质交换,该研究阐明了液态金属腐蚀的机理,并建立了一套系统,计算腐蚀速率并研究腐蚀相在固态和液态金属/合金中的分布,也考虑了轻液态金属/合金(钠和钠-钾)和重液态金属/合金(液态铅和铅-铋),还讨论了氧气对液态金属腐蚀的影响,对于液态钠和钠-钾的腐蚀速率随着氧浓度的增加而增加,而对于液态铅和铅-铋来说,使用含氧化合物生产保护性氧化物层是合理的,保护性氧化物层可以显著降低腐蚀速率,最后,还讨论了液铅和铅-铋之间腐蚀-氧化的相互作用。 介绍 在
采用四并联电压源PWM变换器对有源电力滤波器分析与设计 摘要:采用四并联电压源脉宽调制(PWM)变换器对有源电力装置的建模、分析与设计。一些电压和电流的瞬时空间矢量用于分析,本文中矢量微分方程便于实现有源电力滤波器的分析与设计。根据从7千伏安的原型有源电力滤波器获得的实验波形以及仿真波形验证了本文提出的理论。 绪论 自从由Sasak和Machida在1971年所提出的基本补偿原则有源电力滤波器一直被用于在工业电力系统的谐波补偿中。在1970年初,然而由于电路工艺太差,无法真正实现补偿原理,所以在实验室测试阶段还没有有源电力滤波器的发展。在过去的五到十年里,功率开关管和静电感应晶闸管等快速开关器件的显著进步引起了人们对有源电力滤波器的谐波补偿研究的兴趣。 除了先进的脉宽调制(PWM)控制技
The Importance of Risk Assessment in the Context of Investment Project Management: a Case Study M. Bernadete Junkesa*, Anabela P. Teresob, Paulo S.L.P. Afonsob Abstract Risk management is an important component of project management. Nevertheless, such process begins with risk assessment and evaluation. In this research project, a detailed analysis of the methodologies used to treat risks in investment projects adopted by the Banco da Amazonia S.A. was made. Investment projects submitted to the FNO (Constitutional Fund for Financing the North) during 2011 and 2012 were considered for that purpose. It was found that the evaluators of this credit institution use multiple indicators for risk assessment which assume a central role in terms of decision-making and contribute for the approval or the rejection of the submitted projects; namely, the proven ability to pay, the financial records of project promotors, several financial restrictions, level of equity, level of fin
英语原文共 10 页, 轻资产战略是否有助于全球航空公司的动态效率 摘要: 本文分析研究了2008-2013年轻资产战略对全球航空公司的动态效率的影响。首先,动态数据包络分析是用来估计全球航空公司的动态效率。第二,轻资产应该达到的程度是由杜邦分析和财务比率相结合的方式进行计算。第三,进行多变量分析来分析轻资产战略和动态效率之间的关系。研究结果表明轻资产战略明显使全球航空公司有更好的企业绩效。总的来说,这项研究表明全球航空应该有效的管理和分配他们的轻资产资源来支撑在动态的全球航空业的挑战。 第一章 简介 根据国际航空运输协会(IATA)提供的统计数据,全球航空业在2001年发生净亏损130亿美元。此外,国际油价波动、全球经济衰退和传染性疾病等全球性问题影响了航空公司的业务,比
英语原文共 14 页, 组织工程中由具有灵敏电活性的壳聚糖/氧化石墨烯复合的水凝胶具有快速自愈和恢复行为 摘要 目前用于电活性组织(心脏组织,骨骼肌和神经)的水凝胶具有以下缺点,例如缺乏导电性和粘附性,而这两者在水凝胶生物医学应用中起关键作用。在这项研究中,壳聚糖(CS)/石墨烯氧化物(GO)复合水凝胶具有自粘性和自愈性,以及导电性,通过掺入贻贝诱导蛋白聚多巴胺(PDA)制备。在多巴胺(DA)的氧化过程中,氧化石墨烯被PDA还原并分散到水凝胶网络中形成电通路。共价键,超分子间相互作用,氢键和pi;-pi;堆积使CS / GO复合水凝胶具有高稳定性,强机械性能,良好的粘附性,自修复性和快速恢复能力。与CS-DA水凝胶相比,CS / GO的电导率达到1.22mS / cm,并且复合水凝胶的粘合强度增加了300%。细胞培养结果
英语原文共 5 页, 中国在欧洲能源领域的投资:风险和机遇? 【摘要】本文分析了中国在欧洲能源领域投资的最新趋势。 这些投资规模日益扩大,针对更多的国家和进入多个能源部门,尤其是化石能源,可再生能源和能源基础设施。 我们强调中国在欧洲能源领域投资的重大机遇以及政治和经济风险。 一方面,由于中国作为全球投资者的新角色提供了可观的经济利益和政治伙伴关系,所带来的好处可能很大。 中国投资的后向联系可能会对改善进入中国限制市场的渠道产生进一步的好处。 然而,我们的调查结果也显示欧洲决策者和企业管理者日益担忧,从对不公平竞争和经济风险的担忧到对国家安全的担忧。 最后我们提出对欧盟及其成员国的政策建议。 【关键词】中国投资 欧洲联盟 能源部门 外国直接投资 再生能源 一、
基于三维张量表示的并行波形增强的局部传感器网络上的数据融合 摘 要 本文详细研究了通过多传感器融合技术进行并行波形增强的问题。通过将观测到的多重噪声观测值表示为三维张量,我们提出了两种新颖的时域方法,即变换和滤波(TAF)方法和直接多维滤波(DMF)方法,用于并行波形恢复和干扰抑制。术语“并行”表示系统可以同时产生每个传感器通道中清洁波形的估计值。特别地,TAF方法将观察到的张量转换成不同的域,然后可以通过丢弃无用的系数来滤除噪声。DMF方法通过在观察到的张量上应用多维过滤直接降低噪音水平。DMF和TAF都是“盲”的,因为它们不需要所需源和分布式传感器之间的精确频率响应。仿真表明,TAF能够产生令人满意的空间白噪声性能,而DMF可以在空间彩色噪声下产生令人满意的结果。此外,TAF和DMF都可以
英语原文共 12 页, 生物增强自修复混凝土用磁性氧化铁 纳米粒子 Mostafa Seifan1 Ajit K. Sarmah2 Alireza Ebrahiminezhad3,4,5 Younes Ghasemi4,5 Ali Khajeh Samani6 Aydin Berenjian1 1. School of Engineering, Faculty of Science and Engineering, The University of Waikato, Hamilton, New Zealand 2. Civil amp; Environmental Engineering Department, Faculty of Engineering, The University of Auckland, Private Bag 92019, Auckland 1142, New Zealand 3. Department of Medical Biotechnology, School of Medicine, and Non-communicable Diseases Research Centre, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran 4. Department of Medical Nanotechnology, School of Advanced Medical Sciences and Technologies, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran 5. Department of Pharmaceutical Biotechnology, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Research Centre, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran 6. Facult
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