振动一直伴随着人们的日常生产和生活,很多时候它给人类和机器带来危害。在科学技术飞速发展的今天,先进武器设备、高精密光学平台的精确控制、宇航器、精密仪器与仪表等的主动隔振问题日渐突出。经过多年的研究,已有众多学者在振动主动控制方面取得研究成果。由于基于工控机的控制系统体积相对庞大、造价昂贵,并且由于控制系统小型化的需求,新一代的基于数字信号处理器(DSP)的实时控制系统应运而生。随着微电子技术的兴起
本文采用电化学共沉积法在乙醇-水体系中制备了掺杂Co(OH)2的纳米Ni(OH)2电极。详细研究了溶液浓度、乙醇与水的混合比例、pH值、沉积电流、沉积时间等工艺参数对制备Ni(OH)2电极材料的影响规律,获得了电沉积制备纳米Ni(OH)2电极材料的最佳工艺条件。 利用X射线衍射、场离子扫描电子显微镜和能谱分析测试技术等手段对Ni(OH)2电极材料的相结构、晶粒尺寸、微观形貌和组成成分进行
条纹结构对软磁薄膜及复合结构颗粒膜磁性能的影响摘 要巨磁电阻效应的发现,在凝聚态物理学、材料科学等领域引起了划时代的轰动。而纳米颗粒膜因其制备简单、高信噪比等优点,引起了广泛关注。目前,高性价比的节能型磁传感器的研制迫切需要降低纳米颗粒膜的饱和磁场,从而提高其磁场灵敏度。在本论文研究中,针对目前纳米颗粒膜由于高的饱和磁化场,无法得到实际应用这一关键问题,基于材料的复合化的发展趋势,进行了实验研
氧化锑是一种良好的无机阻燃剂,具有广阔的应用前景。作为阻燃剂的氧化锑材料,其颗粒大小对阻燃效果影响较大。阻燃剂的粒度越细,在阻燃材料中越分散,阻燃性能就越好。因此氧化锑纳米材料的制备成为了一项重要的研究课题。 本论文研究了氧化锑(Sb2O3)纳米材料的制备、结构及性能。以SbCl3为前驱体,十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为表面活性剂,氯仿或无水乙醇为反应介质,采用液相合成方法,在CTAB和
本论文系统地研究了Cr2O3的界面问题以及多种Cr2O3复合负极材料的储锂性能。在前人已经对Cr2O3的储锂行为以及储锂机理进行了较深入研究的基础上,进一步研究了Cr2O3在充放电过程中的界面问题,从而对过渡金属氧化物Cr2O3表面的SEI膜有了深入的认识。制备了Ag包覆Cr2O3,利用Ag的表面增强Raman光谱效应,研究了非原位和原位条件下,在充放电过程中Cr2O3表面产生的SEI膜基本性质,
研究纳米尺度不同物质界面之间的相互作用的研究是当今纳米力学的主要研究内容之一,它对了解纳米尺度材料的力学性能具有极其重要的意义。其中纳米压痕是异质界面相互作用的典型代表,它已成为检测纳米尺度材料力学性能的重要标准。但是纳米压痕实验中依然存在很多问题,比如接触面积的确定,严重的影响了纳米压痕的实验结果。扩散焊接也是两个不同物质界面相互作用的问题,它被广泛的应用于航空航天结构件的结合。目前对扩散焊的研
导弹的飞行速度越高,气动加热就越严重。新型高超声速导弹的飞行马赫数在5以上,气动加热使得天线罩的温度越来越高(1000℃以上)。为了保证天线罩内的仪器仪表能够正常工作,必须进行有效的热防护。在高温下辐射传热为主要传热机制,因此在理论上阻隔辐射传热就能够实现高温隔热效果。本文探索发展一种红外波段低透过功能涂层材料,满足超高声速、长时间巡航对天线罩材料的需求。本文主要研究内容主要包括:(1)低辐射传
通过熔融共混,制备了一系列二氧化硅/双酚A氰酸酯(BADCy)纳米复合材料。本工作选择了两种具有不同粒径的气相纳米二氧化硅粒子(12nm和40nm)作为添加组分,同时选择了二月桂酸二丁基锡(DBTDL)作为催化剂催化氰酸酯的三嗪环化聚合反应。扫描电子显微镜(SEM)和X射线衍射(XRD)测试表明,通过超声波处理和加入偶联剂,气相二氧化硅粒子能够均匀分散在氰酸酯树脂基体中。傅立叶变换红外(FTIR)
本文以机载SAR主要涉及的低空对流层为研究重点,结合国内外最新研究成果,从大气损耗、大气折射以及大气湍流三个方面展开研究,具体研究由于大气折射或湍流等因素造成的折射率变化(起伏),着眼于高分辨率机载SAR的成像性能,利用实际的Ku波段0.1米分辨率SAR回波数据,仿真分析了各种因素对于SAR图像聚焦的影响。大气环境存在着三种微波信号衰减源:氧气和水蒸气造成的晴空吸收、云层和雨水。通过一系列细致的计
随着虚拟现实技术和计算机图形学的发展,虚拟装配技术在新产品开发、产品维护以及操作训练方面具有重要的作用,是虚拟现实的重要应用之一。同时虚拟装配也对变形技术、碰撞检测技术、装配流程控制提出了高要求。因此,对变形技术和碰撞检测技术进行研究,对装配流程控制进行合理设计都具有重要意义。 本文在国家863计划重点项目“虚实融合的协同工作环境技术与系统”子课题“面向飞机关键部件拆装维护及训练的应