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毕业论文网 > 搜索结果

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    温度对Pt修饰纳米TiO2材料光催化活性和原位光电导的影响毕业论文

    摘 要半导体光催化在新能源和环境净化领域有较大应用前景,TiO2是最为重要的光催化的原型材料。以其作为光催化剂对半导体光催化的机制展开研究具有一定的代表性。半导体异相光光催化不同于传统的光化学反应和热化学反应,其既同热有关,也同光有关,因而温度对于光催化过程的影响将是一个比较有趣的课题。Pt作为一类重要的助催化剂,在TiO2光催化中也有广泛的应用。本文以P25为主体材料,通过沉淀沉积法制备Pt修饰纳米TiO2材料,在严格控制光强不变的前提下,设计只有温度改变的单变量的实验。详细了研究温度改变对纯的TiO2和Pt修饰纳米TiO2材料气相条件下对丙酮和甲醛降解的光催化活性的影响,并且研究了Pt负载对光电导的影响。结构分析测试表明了Pt以金属态的形式修饰在TiO2的表面,沉积后的样品呈现了浅黄色。光催化实验结果表

    Design of modular fixture for milling machine based on Solidworks毕业论文

    Design of modular fixture for milling machine based on Solidworks学院(系): 机电工程学院 专业班级: 机自1201班 学生姓名: 夏 利 指导教师: 李 益 兵 学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包括任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名: 年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定,同意学校保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权省级优秀学士论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据进行检索,可以采用影印、缩印

    基于光纤光栅的压力传感器研发毕业论文

    摘 要光纤光栅压力传感器是近几年新出现的一种优质光学传感设备,与此前一个阶段大量应用的机械式或电磁式压力传感器相比来看,这种新出现的传感设备具备抗强电磁干扰性强、耐腐蚀性强、安全系数高、防爆能力强、当信号进行远距离传输时损耗较小等许多优点。基于这些基本情况,本文选定光纤布拉格光栅压力传感器作为本次毕业设计的研究对象,首先对光纤光栅的光学性质和工作机理进行了初步了解和掌握,接着分析以及比较了四种具有不同增敏结构的光纤光栅压力传感器各自具有的优点和缺点,在对这些参数进行了比对和重新设计之后,设计了一种基于平面膜片增敏结构的光纤布拉格光栅压力传感器。但是由于FBG传感器通常在外部环境下运行,因此在使用过程中会出现温度和应变交叉敏感性,这可能会影响传感器的精度,而传统的

    海外工程冲突管理的后台化模式研究毕业论文

    摘 要随着“一带一路”建设不断加速,越来越多的建筑企业在尝试着开拓海外市场,不可避免地会面对许多新的挑战。冲突管理作为企业的核心竞争力,是海外工程项目管理的重要组成部分,客观地反映着中国建筑企业的实力,对中国建筑企业乃至中国在海外的形象建立以及发展都具有非常重要的意义。为了适应国际工程的新规定,以及各利益相关者间错综复杂的关系和各国之间文化的不同,需要提出新的管理策略以解决将要遇到的种种冲突。因此,借助于计互联网和多种先进的系统而衍生出的后台化管理模式将有助与管理这些冲突,并节省大量的人力与财力。“后台”原意是指舞台台口后面的地方,本文中的后台是为项目提供技术支持的系统、人员等综合力量的集合。后台化管理是指后台直接监督和管控项目并将原本由项目部进行的采购、财

    钻井钻具虚拟仿真系统毕业论文

    摘 要在钻井操作过程中,粘滑振动过强会导致钻柱部件过早失效和效率低下。以前的研究工作是通过实时测量钻柱的所有状态并反馈给控制器,然后采取相应控制措施来抑制这种振动。进行这种实时测量在钻柱表面上是较为容易实现的,但当钻柱在井下工作时,其测量结果就会十分有限。为了满足井下状态的要求,本文提出利用扭摆模型来估计井下钻头的位置和速度。在模型的设计中,将非线性的井下摩擦力矩近似处理为线性的持续扰动模型。通过数值模拟法研究该控制方案的性能,仿真结果表明了扭摆模型在识别粘滑振动和估计井下摩擦力矩的能力。 关键词:钻井钻柱;粘滑振动;扭摆模型;仿真分析AbstractIn drilling operation, too strong stick-slip vibration will lead to premature failure and low efficiency of drill string components. Previous work has been to measure all the state o

    基于光纤光栅的应变传感器研发毕业论文

    摘 要本文在研究光纤布拉格光栅(FBG)的基础上,研制了一种基于FBG的应变传感器。应变是结构小变形的表征,是衡量结构安全性的重要指标。因此,设计并制作一种敏感应变传感器,对工程结构的健康应变测量有非凡的意义。根据应变检测工程要求,利用光纤的特性制作了光纤光栅增敏传感器,并进行了理论和实验验证。主要研究内容和成果有:学习了解光纤光栅特性,主要特性为温度、应变均会改变光栅栅距,引起中心波长变化,表现出其具有交叉敏感特性。依据温度引起的中心波长变化,适当的进行温度补偿。根据前面进行的情况,阅读文献,设计增敏结构。(4)根据实验数据,分析其是否符合理论,得出结论。关键词:光纤光栅;应变;温度补偿;增敏AbstractThis paper is based on the study of the characteristics of fiber Bragg grating, and a kind of sensitized str

    齿轮组啮合过程仿真分析毕业论文

    摘 要 齿轮是动力传动系统中最重要的部件,当齿轮单双齿交替啮合时,由轮齿弹性变形引起的刚度激励会使齿轮产生振动和噪声,因而确定啮合轮齿的啮合刚度一直是齿轮动力学的重要任务。啮合刚度是齿轮啮合时轮齿抵抗变形的能力。在齿轮刚度(弹性)范围内,啮合刚度是齿轮所受载荷与位移成正比的比例系数,即引起单位位移所需的力。随着科技的飞速发展,越来越多的计算机技术应用与齿轮的分析中,而有限元法是基于近代计算机的快速发展而发展起来的一种近似数值方法, 用来解决力学,数学中的带有特定边界条件的偏微分方程问题。传动齿轮复杂的应力分布情况和变形机理是造成齿轮设计困难的主要原因,而有限元理论和各种有限元分析软件的出现,让研究人员无需对齿轮受力做大量的计算和研究,就可以基本掌握齿轮的受力和变

    100,000DWT散货船动力装置设计毕业论文

    摘 要 船舶动力装置设计主要包括机舱布置图的绘制、船舶管系的设计、主推进装置选型和其他机械设备选型,其中主推进装置的选型是重中之重。本文我要完成100000DWT散货船的动力装置设计,首先,根据给定的船舶参数,采用成熟的经验公式对船舶阻力进行估算;然后,使用爱亚法求出船舶的有效功率;最后,通过机桨匹配确定主机的型号以及合适的螺旋桨。紧接着根据已知的船舶参数完成本船其他系统和设备的估算,依据估算结果进行其他动力装置选型和设备选型,然后编制主要机械设备明细表,撰写本船舶的轮机说明书。使用AutoCAD完成机舱布置图和机舱海水冷却系统管系图的绘制,图纸包括5张机舱布置图和1张管系图。本船舶动力装置设计过程科学合理、环环相扣,在保证可靠性的前提下最大程度地控制成本,提高了该船舶的市场竞争力

    调谐质量阻尼器仿真设计及分析毕业论文

    摘 要近二十年来,我国城市人口密度一直呈增长趋势,城市建筑用地虽然也在不断增长整体上还是越来越紧张,传统建筑的高度难以满足人们的需要,未来的建筑将以一种不可逆的趋势高层化。随着各种高层建筑的建设,轻质高强度材料的应用,建筑高度日趋增大和横纵比却日趋减小,如果依旧使用传统的建筑方式只是简单更换材料提高高度的话,整个建筑结构的结构刚度和阻尼会严重下降。建筑结构受到各种外部激励的影响时振动响应会明显增大,居民的安全性、舒适性得不到有力的保障。传统的采用提高结构强度和刚度的方法来设计抗风抗震设计方法,存在着经济性欠佳;安全性难以保证;适应性有限制等诸多弊端。随着现代工业科技的飞速发展,机械设备、大型交通、运输工具,都在向着高速、重载趋势发展,振动所产生的危害也越来越

    51,000DWT散货船动力装置设计毕业论文

    摘 要随着全球化经济的高速发展,以石油、煤炭为主的化石燃料的大量使用,导致了温室效应、海平面上升等问题。航运业作为全球化经济的推动者,在营运过程中产生的能耗不容小觑。国际海事组织海洋环境保护委员会(MEPC)在第62次会议上,将新造船舶能效设计指数(EEDI)纳入《国际防止船舶污染公约》(MARPOL公约)附则Ⅵ,并于2013年1月1日正式生效,是船舶节能减排的重要里程碑,但是同时也对新船的建造提出了更高的挑战。散货船作为航运船舶中的重要成员,在运输谷物、煤炭、矿砂等发挥着不可替代的作用。船舶的建造设计分为船体、动装、电气三大部分。动装在整个船舶的建造设计中和节能减排息息相关,并且占据了全船大部分的建造费用。基于此,本船动装设计先用爱尔法对船、机、桨进行初步匹配计算,初步确定主机的型号和螺

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