【摘 要】
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化学镀镍层厚度均匀有许多电镀层无法比拟的优点,如优异的耐磨性、耐蚀性等,因此在精密电子产品的PCB线路板制造和芯片封装等行业得到广泛应用。本文所研究的低温条件下化学镀镍,克服了高温化学镀镍工艺的缺点,有效地降低能耗,提高镀液稳定性,并提高镀液稳定性,大大降低了成本,从而起到节能环保的功效,在工业应用上具有一定价值。1.低温化学镀Ni-B二元合金通过单因素方法,考察配方中各组分和工艺参数,对镀速、镀
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手语识别的研究对改善聋哑人与正常人之间的交流,帮助他们更好地融入社会具有重要意义。手语识别具有多种数据采集形式,其中基于多传感器的手语识别方式因较数据手套穿戴方便、较视频识别背景干扰小而受到越来越多的关注。表面肌电信号(Surface Electromyography,s EMG)因其能反映手指屈伸等细微动作,采集方便等特点,常被用于手语识别研究;加速度信号因其能反映手臂挥动信息,同样成为近些年手
数字孪生是一种集成多物理、多尺度、多学科属性,具有实时同步、忠实映射、高保真度特性,能够实现物理世界与信息世界交互与融合的技术手段。文章给出数字孪生卫星的定义,从卫星物理实体(R-Sat)、卫星孪生体(DT-Sat)、孪生数据(DT-Data)、服务系统(DT-App)以及连接五个维度对数字孪生五维模型进行拓展,并提出了数字孪生卫星五维数据(实时数据、纵向数据、横向数据、仿真数据、融合数据)的概念
忆阻是一种含有内部状态变量的特殊非线性元件,在混沌振荡电路设计中应用广泛。本文利用具有不同非线性特征的忆阻,构建了一类振荡电路或系统,进行了特殊动力学行为的现象揭示、机理分析与实验验证。首先,采用忆阻二极管桥模拟器替换经典Sallen–Key滤波电路中的线性电阻元件,提出了一种新型的忆阻振荡电路。通过改变Sallen–Key低通滤波器的负反馈系数,发现了该忆阻振荡电路中的两类振荡行为。应用快慢分析
电磁诱导透明(electromagnetically induced transparency,简称EIT)是一种发生在原子系统中的量子干涉效应,它会导致共振吸收频率下的光吸收效率降低,甚至会出现完全透明。然而,传统量子EIT的实现条件非常苛刻,对实际应用存在着较大的制约。等离子体诱导透明(plasmon-induced transparency,PIT),一种类似原子系统的电磁诱导透明现象(EI
在切削过程中,刀具磨损是一种难以避免的现象,而在微铣削技术发展的过程中,刀具磨损的现象更是被广泛地受到关注和研究。另一方面,智能自动化的发展不断推陈出新,发展前景一片大好。刀具磨损状态监测技术的发展受其影响也发生了翻天覆地的变化,为了保证现代机床生产加工的质量和效率,研究开发更为先进的刀具磨损状态监测技术的任务迫在眉睫。本文以识别微铣刀磨损状态为研究对象,全文主要研究如下:首先综述微铣削磨损的基本
四旋翼无人机是一种体积小、机动性高、稳定性优良、拓展性能强的无人飞行器,应用范围广泛。随着科学技术的进步,无人机硬件系统设计和软件控制算法优化得到进一步发展,无人机逐渐朝着多功能、专业化方向发展。但是四旋翼无人机姿态解算精度受惯导元件精度影响。陀螺仪测量的角速度存在漂移误差,对角速度的积分运算将进一步产生累积误差;由于机体高频振荡,加速度计测量值混有高频噪声,又由于机体变速运动,加速度计测量值混有
铜锌合金具有优异的耐磨性能,是制造微小精密仪器的重要材料。由于微精仪器的零件尺寸较小,吸附效应与界面效应成为影响微机械零件摩擦学性能的主导因素,这对机械零件耐磨性能提出了更高要求。因此,深入了解纳米尺度下铜锌合金摩擦和润滑行为,对优化微/纳器件的设计与制造,提高微/纳器件的可靠性与寿命具有重要意义。本文采用分子动力学模拟的方法,从分子与原子尺度分析铜锌合金与正十六烷烃润滑膜间的摩擦和润滑行为。系统
针对苦卤水体系,选用ASPEN PLUS软件中的ELECNRTL模型,并运用K+,Na+,Mg2+//Cl-,SO42-与水的五元交互体系相图,分析得到了其析盐规律。在此基础上,通过两级常规蒸发工艺以及降温结晶分别得到MgSO4·H2O以及MgCl2·6H2O产品。在常规蒸发浓缩工艺基础上,把热集成技术、多效蒸发、机械蒸汽再压缩热泵技术、热力蒸汽再压缩热泵技术以及热力蒸汽再压缩热泵耦合机械蒸汽再压
蓝莓酒中花色苷含量决定果酒颜色的深浅,有机酸种类及含量影响果酒的口感和稳定性,甲醇含量影响果酒安全品质。本论文通过研究蓝莓酒发酵过程中花色苷和有机酸的动态变化,分析了初始糖度、浸渍时间和发酵温度三个因素对其的影响。为高效准确检测出蓝莓酒中的甲醇含量,优化了国标中甲醇含量的气相色谱检测条件。本论文采用pH示差法检测发酵过程中花色苷含量。初始糖度和浸渍时间通过酒精度对花色苷含量发挥作用,发酵温度影响反
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