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1.
2.
核反应堆压力管道应用破前漏(LBB)技术可提高反应堆的安全性、经济性,设置LBB监测系统则是应用的前提和关键。通过分析LBB监测需求,提出了基于声収射的LBB监测方法,幵通过开展相关试验建立了LBB鉴别方法和定位定量模型。为了适应核反应堆压力管道应用环境要求,研制出一体式声収射传感器,实现了高温辐照环境下LBB探测。通过开展信号调理、抗误报警、在线自检等关键技术研究,研制出LBB监测系统。试验验证结果表明,研制的LBB监测系统各项指标满足核电厂应用要求,幵在华龙一号得到应用。  相似文献   
3.
顾江 《福建电脑》2006,(8):46-47
无线局域网(WLAN)是计算机网络与无线通信技术相结合的产物。针对无线局域网技术的发展状况,作者祥述了无线局域网的发展过程。指出了无线局域网安全研究的必要性,提出了无线局域网技术的安全问题以及防范措施。  相似文献   
4.
盛伟斌  贺敏  顾江 《大众用电》2021,36(7):33-35
近年来,随着我国智能电网战略的实施,对农网以及老旧小区的电网升级改造工程不断得到推进.然而由于项目施工管理的不严以及一些历史遗留原因,电能表错接的问题频频出现,而各地针对这种串户问题的投诉也是层出不穷.这不仅让用户的用电体验大打折扣,也严重地影响到了当地供电公司的形象以及经济效益.因此,解决电能表串户的问题迫在眉睫.  相似文献   
5.
细菌疫苗仍然是公共卫生防疫不可或缺的重要科学手段.近年来,医学、生物学、材料学等学科前沿领域的快速发展,不断推动已上市细菌疫苗品种升级优化,以满足人们日益增长的健康需求.与此同时,原创细菌疫苗在异常艰难的探索中取得诸多重大突破,以应对日趋严峻的超级耐药细菌.细菌比病毒颗粒大数10倍,且以独立生命体生存,基因组庞大,可形...  相似文献   
6.
自动量程切换电压测量系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
顾江 《现代电子技术》2009,32(21):147-148,151
电压测量是电子系统中不可或缺的一项技术,随着待测电压动态范围的急剧扩大,需要能实现量程自动切换的测量方法。提出一种自动量程切换电压测量系统的设计方法,该系统基于程控增益放大器器件,使用单片机控制其增益实现量程的自动切换。针对信道误差、温度漂移等问题,采用通道自校准技术,降低了信道对于测量的误差。通过对实际软硬件的测试表明,该系统能准确根据大小信号调整量程,并对系统及环境误差有一定的抗干扰能力。  相似文献   
7.
设计一种具有环形PN结的埋栅型(circle junction buried electrode,CJBE)硅基薄膜太阳电池及其制备工艺。研究表明:电池的光谱响应性能比传统单结电池提高约40%,电池性能随电池结构参数的变化而变化,随着电池厚度的增大,电池的长波响应增强,但短波响应微弱下降;电池通孔面积增大,电池的光谱响应强度减弱;电池N型杂质浓度增大,电池光谱响应强度先增强后减弱;电池P型杂质浓度增大,电池的光谱响应强度减弱。  相似文献   
8.
DL6W系列轻轨电车的研制   总被引:2,自引:1,他引:1  
简要介绍了DL6W型系列轻轨电车的主要参数和结构特点,重点阐述了该电车采用的独立轮转向架、铰接机构、弹性车轮、交流传动系统等新技术的开发情况,并对我国轻轨电车技术发展的未来进行了展望。  相似文献   
9.
铝合金由于易被腐蚀的缺陷限制了其发展,研究表明表面超疏水化能有效地提升其耐腐蚀性能。 文中以铝合金作为基底材料,首先采用激光加工的方法制备微结构表面,然后采用氢氧化钠刻蚀制备超疏水表面。 利用扫描电子显微镜(SEM)、光学轮廓仪、X 射线能谱仪(EDS)、接触角测量仪和电化学工作站对样品表面微观形貌、化学元素组成、 润湿性能和耐腐蚀性能进行表征。 结果表明:激光功率为 30 W,氢氧化钠浓度为 0. 1 M,刻蚀时间为 6 min,该表面的接触角最高为 155. 1°,同时该超疏水表面具有双尺度分层结构,分别是光栅结构与更小一级的蜂窝状结构。 超疏水表面电化学测试表明,腐蚀电位发生左移,为-0. 635 V,自腐蚀电流密度变化更为明显,减小至 1. 68×10-6 mA·cm-2 。 该表面耐腐蚀性能显著增加。  相似文献   
10.
顾江  叶霞  范振敏  张鹏  刘群超  徐伟 《激光技术》2019,43(4):493-499
超疏水表面因具有滑移减阻、防腐蚀、防摩擦等良好的性能,获得广泛的关注。激光刻蚀超疏水表面具有可控、简单、稳定、环保等优点,有望实现工业化生产。首先梳理了超疏水表面的理论模型与影响因素,概述了国内外激光刻蚀超疏水表面的方法,讨论了飞秒、皮秒和纳秒激光制备超疏水表面的优缺点, 最后提出了激光刻蚀超疏水表面技术的展望。今后的研究应该坚持以降低生产成本、减少工艺步骤、提高生产效率、绿色节能环保等为基础,着重提高表面微结构的稳定性与持久性。超疏水表面将朝着多功能化与智能化的方向发展。  相似文献   
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