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摘 要本文针对多轴线特种车行走机构的结构进行了设计和优化,对多轴线特种车进行了介绍,论述了专用车和多轴线车辆及其行走机构的国内外研究概况,提出了设计的目的、意义和基本内容。分析了多轴线特种车的特点,比较并确定了车辆的驱动方案和转向方案,总结了行走机构的设计要求,确定了行走机构的基本形式。根据设计要求对行走机构展开了设计,设计了行走机构的整体布置和装配关系之后,然后对行走机构的主体结构进行了三维设计,并完成了行走机构整体的三维模型的建立。对行走机构主体结构中的立柱进行了有限元分析,分析了立柱初步的三维结构的强度和刚度的情况。根据有限元分析的结果对立柱的结构进行了优化设计,并对优化后的结构进行了强度和刚度校核,结果表明优化是成功的。关键词:多轴线,行走机构,三维
摘 要近年来,钙钛矿太阳能电池已经引起了研究人员在国内外的广泛关注,由于其成本低,制造工艺简单,且光电转换效率高。目前,钙钛矿太阳能电池的光电转换效率最高已经达到23.3%。但由于钙钛矿太阳能电池中含有重金属铅等对环境不利的元素而且稳定性较差,这些都成了钙钛矿太阳能电池发展中的障碍。所以我们就需要研究了解钙钛矿材料,了解他们的机理,便于我们寻找并制作稳定性更好,效率更高且污染更少的太阳能电池。本文主要探究X为替换对钙钛矿其稳定性等因素的影响。本论文的第一章首先对钙钛矿太阳能电池的研究背景和发展状况进行了总结,对钙钛矿材料及其特性进行了介绍并对太阳能电池存在的问题进行分析。第二章则主要对第一性原理计算方法本身以及计算软件和参数(能带、态密度)进行了系统介绍。第三章对有
摘 要利用Raman光谱仪用白光和808nm激光观察CdTe光电池表面,并从两种图像对比中确定缺陷的大致位置和尺寸。获得缺陷附近区域扫描荧光光谱得到缺陷附近微米量级范围内荧光光谱强度、中心波长的变化情况。采集缺陷点(荧光幅度最低位置对应的点)和无缺陷位置(扫描区域内荧光幅度最大的点)的Raman光谱,根据拉曼峰的位置反映了振动能级结构或者声子振动能量和高度反映了晶体中载流子的浓度,来分析缺陷的影响。结果表明,扩展缺陷为10m,荧光幅度变化10000,荧光中心波长820.6nm,变化1nm。缺陷处的Raman光谱的LO峰值位置为159.82cm-1,无缺陷处的Raman光谱LO峰值位置为157.89cm-1,缺陷和非缺陷差1.93cm-1,缺陷处拉曼峰蓝移,说明缺陷改变了晶体的能级结构,使禁带宽度变大。缺陷处拉曼峰的高度低于无缺陷处相应的拉曼峰高度,说明晶体中CdTe载
论文总字数:13128字摘 要不饱和聚酯树脂是由饱和二元酸、不饱和二元酸和二元醇缩聚而成的线形聚合物,经过交联单体或活性溶剂稀释形成的具有一定黏度的树脂溶液。本论文主要对不饱和聚酯树脂的生产方法、应用领域和发展进行了阐述。首先介绍了不饱和聚酯树脂的定义及其发展史;接着阐述了其工艺流程和合成方法。在工艺技术上,主要论述了常见不饱和聚合树脂以及新型固体状不饱和聚合树脂的生产方法,并对不饱和聚合树脂的生产工艺进行了展望。最后,简介了不饱和聚合树脂在一些领域的发展情况。关键词:不饱和聚酯树脂;合成;应用;发展Abstract:Unsaturated polyester resin(UPR) is the linear polymer by saturated dicarboxylic acid, unsaturated dicarboxylic acids or diols and polycondensation, It also the resin solution with a certain viscosity which formated by the crosslinking mo
论文总字数:15531字摘 要本文主要为装机容量为700MW的热电厂的用电安全、防雷与接地设计。热电厂有2台200 MW发电机变压器组,1台300 MW发电机变压器组。热电厂有220 kV和35 kV两个升高压等级,220 kV母线采用双母线接线方式、35kV母线采用单母线接法方式。本次设计中选择适合的避雷器和接地线路。避雷器选择型式后,通过额定电压、灭弧电压、工频放电电压、残压、冲击放电电压的校验后确定合适的避雷器。然后根据接地设计的原则和热电厂的实际情况,计算出该发电站的接地体数目、地线的最小横截面积、和导线的材料。关键词:用电安全,电气一次系统设计、防雷及接地系统的设计Abstract: This paper mainly introduces electricity safety, lightning protection and grounding design of the thermal power plant ,whose the installed capacity of 700MW. Thermal power plant has 2 sets of 200MW generator
摘 要 空气压缩机是一种将机械能转换为压力能的一种空气发生装置,在各种行业中都有非常重要的作用,在许多生产中都是必不可少的环节,比如在汽车的燃料系统中,空气压缩机可以为整个系统提供压缩后的空气。对于燃料电池系统,空气压缩机可以为燃料电池的阴极提供具有良好压缩性能的氧气,从而提升燃料电池的能量效率。在这次设计中完成对整个空气压缩机系统管道的完整设计,包括空压机机头、电机、油气分离器、进气阀等一系列零件的空间布局和整个流程的设计。同时对主要部件双螺杆式空气压缩机机头内核心零件阴、阳转子的转子型线设计和计算,完成相应轴的轴向径向力的计算,从而完成整个空压机的设计。关键词:空气压缩机;管路设计;转子型线;啮合线AbstractAn air compressor is an air-generating device that converts mechanical energy
摘 要随着现代工业化程度的不断加深,能源危机这一问题显得愈发的突出,成为了人类不可忽视的一个巨大的挑战。正因如此,现如今越来越多的国家开始重视起来如何缓解摩擦磨损所带来的损失,而通过润滑来降低摩擦系数和磨损无疑是最有效的方法。二硫化钼是一种在抗磨、减磨和极压等方面均表现出优秀特性的润滑材料,在被用于摩擦材料时具有低温减摩,高温增摩,烧失量小等特点,对缓解能源危机和提高能源的使用率有着十分重要的意义。本论文通过模拟试验分析对比材料中的二硫化钼含量对材料摩擦磨损性能的影响规律与机理。本文在一定理论分析基础上,使用SA900II塑料注射成型机制备试验试样,借助CBZ-1船舶轴系摩擦磨损试验机对各种不同二硫化钼含量的试样进行摩擦模拟并使用试验机采集程序采集相关试验数据,利用试验得到
摘 要层状双金属氢氧化物(LDH)具有独特的二维层状结构和较高的理论比容量,成为了超级电容器研究中一种极富前景的电极材料。但是由于层状双金属氢氧化物的导电性较差,以及结构不稳定阻碍了其在高倍率长循环条件下的应用。本论文拟采用一种简单的两步法在导电柔性碳布基板上合理设计新型镍钴层状双金属氢氧化物电极。首先通过溶液反应合成均匀的2D Co-MOF,然后通过离子交换和刻蚀工艺将2D Co-MOF转化为片状纳米结构的镍钴层状双金属氢氧化物。由此获得的片状纳米结构镍钴层状双金属氢氧化物可以为充放电提供丰富的活性位点和更短的离子扩散路径。复合材料中的导电柔性碳布不仅作为镍钴层状双金属氢氧化物的生长骨架,而且可直接作为电极,有利于电子的快速传输,有助于氧化还原反应的快速进行。本课题中,所制备的电极材料显
摘 要聚苯胺具有较高的导电率、独特的掺杂机理、合成工艺简单、生产价格低廉具有很高的商业价值。而二氧化锰因为容易制得并且有较高的理论比电容。近年来科学家也开始研究把金属氧化物和导电高聚物复合在一起来提高超级电容器的电化学性能。本文通过二氧化锰和聚苯胺复合制得复合材料作为超级电容器的电极材料来提高其电化学性能和稳定性。所制得的聚苯胺/二氧化锰结构为核壳式的结构MnO2为核,为S-PANI提供一定的支撑、固定的作用,限制了S-PANI的体积膨胀或收缩。同时PANI层与质子的相互作用,可以限制质子酸进一步进入内核与MnO2反应,从而保护了MnO2防止其分解。本文采用溶剂热法合成纳米级花瓣状的二氧化锰并且通过低温反相乳液聚合方法合成聚苯胺-二氧化锰纳米复合材料;通过高导电率的乙炔黑和以二氧化锰为牺牲模板剂复
摘 要本文研究了多金属氧酸盐在水热条件及常压条件下催化降解芒草纤维素的影响因素。获得了水热条件下纤维素降解最佳工艺条件,多金属氧酸盐催化剂为H3PW12O40,料液比为1:300、催化剂的量为0.30mmol、反应时间为2h、反应温度为180℃,在此条件下糖化率为65.35%。常压条件下纤维素降解的最佳工艺条件为,催化剂为磷钼酸H3PMo12O40,料液比为1:150、催化剂的用量为0.40mmol、反应时间为3.5h、反应温度为120℃,在此条件下糖化率为25.62%。研究结果表明,水热条件下用H3PW12O40多金属氧酸盐催化降解芒草纤维素效果较好。关键词:多金属氧酸盐;芒草纤维素;催化降解;工艺研究AbstractIn this paper, the factors affecting the catalytic degradation of Miscanthus sinensis by hydrothermal conditions and atmospheric conditions are investigated. The optimum conditions for cellulose degradation under hydrothermal condi
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