創(chuàng)維32e660e電視參數(shù)是什么?
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美國(guó)ASCO雙電源開(kāi)關(guān),創(chuàng)建于1920年研發(fā)出世界上第一臺(tái)真正意義上的雙電源開(kāi)關(guān),又名“優(yōu)質(zhì)電源選擇開(kāi)關(guān)”。也是世界上第一臺(tái)PC級(jí)專(zhuān)業(yè)雙電源轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)。后被艾默生收購(gòu)成為艾默生旗下子公司。 ASCO雙電...
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超微納米氣泡發(fā)生裝置,超氣泡微納米發(fā)生器(1)水中停留時(shí)間長(zhǎng)一般的氣泡在水中產(chǎn)生后,會(huì)很快上升到水面并破裂消失,即存在時(shí)間短。而微米氣泡在水中由產(chǎn)生到最終破裂消失會(huì)有幾十秒鐘甚至達(dá)到幾分鐘。有研究數(shù)據(jù)標(biāo)明,直徑為1mm的氣泡在水中的上升速度為6m/min,而直徑為10um的氣泡在水中的上升速度為3mm/min。可以看出,微米氣泡在水中的上升速度非常緩慢,所以可在水中停留較長(zhǎng)時(shí)間。
超微納米氣泡發(fā)生裝置,超氣泡微納米發(fā)生器(2)帶電性微米氣泡表面帶負(fù)電荷,而且相對(duì)于普通氣泡,其所帶負(fù)電荷比較高,一般30um以下的氣泡的表面負(fù)荷在-40mV左右,這也是微米氣泡能大量聚集在一起時(shí)間較長(zhǎng)而不破裂的原因之一。利用微米氣泡的帶負(fù)電性,可以吸附水中帶正電的物質(zhì),對(duì)去除水中懸浮物或污染物的吸附和分離起到很好的效果。
超微納米氣泡發(fā)生裝置,超氣泡微納米發(fā)生器(3)自我增壓和溶解氣泡內(nèi)部的壓力和表面張力有關(guān),氣泡的直徑約小,內(nèi)部壓力越大。由于微米氣泡的直徑很小,比表面積很大,所以它內(nèi)部的壓力要比外界液體的壓力大很多,而正式由于由于微米氣泡的這種內(nèi)部增壓和比表面積大的優(yōu)勢(shì),它的氣體溶解能力是毫米級(jí)氣泡的幾百倍之多。因?yàn)槿芙舛扰c壓力有很大關(guān)系,所以微米氣泡內(nèi)部壓力增大到一定闕值時(shí),會(huì)使界面達(dá)到過(guò)飽和狀態(tài),在將更多氣泡內(nèi)的氣體溶解到水中的同時(shí),自身也會(huì)慢慢溶解消失。
超微納米氣泡發(fā)生裝置,超氣泡微納米發(fā)生器(4)收縮性微米氣泡在水中產(chǎn)生后因?yàn)樽陨碓鰤?,?huì)不斷的收縮或膨脹,其直徑是一直變化的。據(jù)最新研究標(biāo)明,20um~40um的氣泡會(huì)以1.3um/s的速度搜索到8um左右,然后收縮速度會(huì)土壤急劇增加,此后可能進(jìn)一步分裂成納米級(jí)氣泡或者完全溶解于水中。(5)界面動(dòng)電勢(shì)高微米氣泡的表面會(huì)吸附帶電荷的離子如OH-,而在這OH-離子層周?chē)?,又?huì)分布反電荷離子層如H+,這樣微米氣泡的表面就形成了雙電層,雙電層界面的電位又稱(chēng)為界面動(dòng)電勢(shì),界面動(dòng)電勢(shì)的高低在很大程度上決定了微米氣泡界面的吸附性能。因?yàn)槲⒚讱馀莸氖湛s性,使得電荷離子在段時(shí)間內(nèi)大量聚集在氣泡的界面,一直到氣泡完全破裂溶解之前,界面動(dòng)電勢(shì)一直都會(huì)增高,表現(xiàn)出對(duì)水中帶電粒子的吸附性能越好。
MEMS陀螺是陀螺儀發(fā)展的一個(gè)重要方向。不同于發(fā)展成熟的支懸梁-活動(dòng)質(zhì)量塊結(jié)構(gòu)的振動(dòng)微陀螺,本項(xiàng)目提出了一種基于超磁致伸縮材料塊體的固體振子雙輸入軸微陀螺,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,無(wú)支撐梁,抗沖擊振動(dòng)能力強(qiáng);借助于超磁致伸縮材料(GMM)的大應(yīng)變振動(dòng)特性,其測(cè)量靈敏度高。 本項(xiàng)目主要對(duì)超磁致伸縮固體微陀螺的振動(dòng)模態(tài)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、機(jī)電磁系統(tǒng)仿真、制造工藝以及測(cè)控方法進(jìn)行研究,為實(shí)現(xiàn)微陀螺裝置奠定理論與實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。本項(xiàng)目的實(shí)施取得了預(yù)期成果,主要總結(jié)為: 1、微陀螺的設(shè)計(jì)和仿真。根據(jù)GMM數(shù)理模型,采用更具擴(kuò)展性的弱解方程方法,利用COMSOL軟件計(jì)算了GMM振子的振動(dòng)工作模態(tài),結(jié)果與壓電-壓磁比擬法的相近。微陀螺的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)由GMM方體振子、平面線(xiàn)圈定子、偏置永磁體和GMR傳感器組成,進(jìn)行了部件選用和設(shè)計(jì)。采用磁矢勢(shì)弱解方程法對(duì)通電平面線(xiàn)圈和永磁體的空間磁場(chǎng)分布進(jìn)行了系統(tǒng)級(jí)仿真。 2、微陀螺表頭的制造。采用濺射、光刻、電鍍等MEMS工藝,獲得了多種線(xiàn)寬和匝數(shù)的驅(qū)動(dòng)平面線(xiàn)圈定子。對(duì)集成厚金屬結(jié)構(gòu)的發(fā)煙硫酸氧化刻蝕去除SU-8膠模的技術(shù)深入試驗(yàn)研究,獲得了刻除SU-8膠模的速率曲線(xiàn),從而提供了一次浸入發(fā)煙硫酸干凈刻除SU-8膠模的時(shí)間,避免了反復(fù)取出觀測(cè)或過(guò)刻對(duì)金屬結(jié)構(gòu)的腐蝕;成功集成了厚達(dá)500μm的電鑄鎳微結(jié)構(gòu)。根據(jù)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),成功組裝了長(zhǎng)寬高尺寸之和不大于20mm的磁致伸縮固體振子微陀螺表頭。 3、微陀螺的驅(qū)動(dòng)及檢測(cè)電路。為微陀螺表頭設(shè)計(jì)了激勵(lì)信號(hào)發(fā)生電路(采用DDS芯片)、恒電流輸出線(xiàn)圈驅(qū)動(dòng)電路、GMR磁場(chǎng)信號(hào)檢測(cè)電路和信號(hào)解調(diào)處理電路,進(jìn)行了電路仿真分析和PCB板制作。 4、微陀螺的測(cè)試實(shí)驗(yàn)。利用LCR儀測(cè)量了定子平面線(xiàn)圈的阻抗,為表頭中上下定子驅(qū)動(dòng)線(xiàn)圈的配對(duì)選取提供參考。采用鎖相放大器分別利用定子平面線(xiàn)圈和繞制線(xiàn)圈進(jìn)行掃頻激勵(lì),測(cè)量了GMM體振子的阻抗頻率特性曲線(xiàn),二者測(cè)得微陀螺GMM振子的工作諧振頻率基本相同,證明了本微陀螺采用雙側(cè)平面線(xiàn)圈的激振方式使GMM振子工作在驅(qū)動(dòng)諧振頻率上是可行的。對(duì)微陀螺表頭及其測(cè)控電路進(jìn)行了聯(lián)調(diào),發(fā)現(xiàn)微陀螺能靈敏地檢測(cè)輸入角速度的變化,證明了設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)及其實(shí)現(xiàn)方案在原理上是可行的。 上述研究成果已發(fā)表6篇學(xué)術(shù)論文,其中SCI/EI已檢索英文論文5篇;申請(qǐng)發(fā)明專(zhuān)利2項(xiàng);培養(yǎng)畢業(yè)碩士生2名。 2100433B
微型固態(tài)振動(dòng)陀螺結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,抗沖擊能力強(qiáng),適合MEMS技術(shù)制作,是一種極具發(fā)展?jié)摿Φ男滦屯勇輧x。相比帶支懸梁的微機(jī)械振動(dòng)陀螺,本項(xiàng)目創(chuàng)造性地將超磁致伸縮材料整體作為振子,基于MEMS技術(shù)制成無(wú)支懸梁的固體微陀螺,主要特點(diǎn)如下:(1)超磁致伸縮體伸縮振幅大,可極大提高微陀螺檢測(cè)的靈敏度;(2)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,無(wú)支撐梁,抗沖擊抗震動(dòng)能力強(qiáng);(3)易于微加工批量制造,對(duì)真空封裝無(wú)特殊要求;(4)驅(qū)動(dòng)電壓低,起振時(shí)間極短,因而陀螺啟動(dòng)時(shí)間短。(5)將巨磁阻(GMR)敏感元件集成于陀螺本體上,提高了檢測(cè)分辨率,且體積小;(6)可同時(shí)測(cè)量二軸角速率。本項(xiàng)目主要對(duì)超磁致伸縮固體微陀螺的工作機(jī)理、機(jī)電磁系統(tǒng)仿真、結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)、基于非硅MEMS技術(shù)的制造工藝以及測(cè)控方法進(jìn)行深入研究,為實(shí)現(xiàn)較高測(cè)量靈敏度的、多軸微固體陀螺裝置奠定理論與實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。本項(xiàng)目屬機(jī)械、材料、測(cè)控、電子等交叉學(xué)科課題,學(xué)術(shù)價(jià)值高,應(yīng)用前景廣泛。