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本文着重从小型石灰窑(内径小于3米)的窑体设计,设备选择及实际操作方面论述如何生产高质量的二氧化碳气体。 相似文献
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全息术是一种三维成像技术,它已经被应用于多种实际场景。随着计算机科学与技术的迅猛发展,计算全息由于其方便和灵活的特性,已经成为一种广泛应用的全息成像方法。本文回顾了我们近期基于超表面的太赫兹计算全息研究进展。其中,作为全息板的超表面展示出了超越传统光学器件的独特性能。首先,利用超表面实现了对于全息板每个像素的相位振幅同时且独立的调控,进而实现了高质量全息成像。这种新的电磁波操控能力也带来了新的全息成像效果,如利用介质超表面实现了全息像沿传播方向上的连续变化。其次,对超表面在不同偏振态下的响应进行设计,分别实现了线偏振态与频率复用、圆偏振态复用、以及基于表面波的偏振复用超表面全息术。此外,本文提出了依赖于温度变化而主动可控的超表面全息术,为今后计算全息术的设计与实现提供了新的方案,也推动了超表面在实际应用方面的发展。 相似文献
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借助于结构化的金属/介质界面所形成的人工表面等离激元,能够将太赫兹场束缚在亚波长量级,同时利用单元结构对几何参数的色散特性,可以在二维尺度上操纵太赫兹波,为集成化、小型化片上太赫兹功能器件的发展提供了解决途径。利用立体金属柱子结构的色散特性构建二维渐变折射率透镜,在此基础之上设计平面望远镜、波导耦合器、双功能透镜等二维太赫兹人工表面等离激元传输调控器件,并通过电磁仿真分析每种功能器件的工作性能。本工作不仅丰富了太赫兹表面波调控器件家族,并有望进一步发展表面等离激元链路的太赫兹片上系统。 相似文献
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绝缘子作为架空输电线路的重要组成部分,直接影响着电力系统的安全和稳定.通过引入深度学习技术实时获取绝缘子的工作状态已成为当前主流的研究趋势.但是在实际的输电线路图像中绝缘子缺陷目标区域小且背景复杂,导致绝缘子缺陷检测精度低.针对该情况提出了一种基于YOLOv3改进的绝缘子缺陷检测算法GC-SPP-YOLOv3.首先借鉴了Ghost Module的思想提出了一个新的特征提取网络,在保证精度不变的情况下,显著提升了检测速度.并在其中引入了双重注意力模块提升网络的特征表达能力.接着引入空间金字塔池化模块丰富特征图的表征层次.在包含4020张绝缘子缺陷图像的数据集上进行实验,该算法相比原YOLOv3算法的mAP提升了3.43%,相比较两阶段算法Faster R-CNN的mAP提高了2.7%,并且在检测速度方面表现出显著的优势,每秒可以检测35张图片.实验结果表明,该算法在绝缘子缺陷检测中具有良好的效率和实用性. 相似文献
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通过采用双官能团助催化剂、三官能团助催化剂及延长三官能团体系保压时间3种工艺,制备了浇铸尼龙(MC尼龙)样品2-FC-MC、3-FC-MC和3-FC-T-MC尼龙。利用差示扫描量热分析和偏光显微镜对样品聚集态结构进行了表征,并对其力学性能、耐热性能和吸水性能进行了测试,研究了MC尼龙链增长与其聚集态形成过程中相互作用对其性能的影响。结果表明,2-FC工艺制备的MC尼龙晶体结构完整且致密,同时存在α晶和γ晶,但相分离明显,材料呈脆性;3-FC工艺聚合过程中MC尼龙链增长速率较快,但链段有效堆叠效率较低,样品的晶体结构不完整,相分离程度较低,冲击性能较好,但热稳定性较差,且易吸水;3-FC-T-MC尼龙的链段有效堆叠程度明显提高,存在结构较完善的晶体,且相界面不明显,综合性能较高。 相似文献
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论述了沉积型和热液型重晶石基本性质的不同和所应选择的煅烧和浸取方式。并就煅烧和浸取的工艺设备提出了新的观点。对提高重晶石的利用率、优化工艺设备,降低生产成本、保护环境是非常必要的。 相似文献
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采用基于高阻硅的曲折线型(meander-line)介质超材料,设计了一种宽带的太赫兹四分之一波片,可以在较宽的频率范围内将入射的线偏振太赫兹波转换为圆偏振太赫兹波出射。三维全波模拟显示,通过恰当地设计超材料微结构的几何尺寸,可以调节微结构的双折射特性,进而改变沿微结构两个正交方向偏振的太赫兹波的透射振幅和相位,使之振幅相近(约0.55),相位相差90。实验上,通过离子束刻蚀硅的方法按照设计加工了一个样品,并利用太赫兹时域频谱系统进行了表征。实验结果和模拟结果吻合得很好,实现了带宽在1.07~1.41 THz范围内有效的四分之一波片,对应的归一化椭圆率高达0.99,证实了该设计的有效性。此外,还通过改变微结构的几何参数,进一步在模拟上设计了两个在其他太赫兹波段工作的四分之一波片,证明了该微结构的可调谐特性。 相似文献
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