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51.
目的 在Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷材料中诱导缺陷来提高其电致伸缩性能,在室温下获得性能优异的电致伸缩材料,该材料可用于包装机械物料供给微振动器的研发。方法 利用传统固相合成法制备0.7(Bi0.5Na0.5)Ti0.9Mn0.1O3?0.3Sr(1?3x/2)Bix□x/2TiO3(NBT?SBxT?Mn)陶瓷。通过掺杂Sr(1?3x/2)Bix□x/2TiO3,在陶瓷中形成VA?VO局部缺陷,获得具有极性纳米微区的非极性相结构。同时,通过掺杂MnO在陶瓷中形成Mn?VO缺陷偶极子,获得滞后小的电致伸缩应变。结果 所制备的样品均表现出极性纳米微区的非极性相结构和弥散度高于1.80的典型弛豫特征。随着x的增加,氧空位的含量先降低后明显增大。氧空位含量的降低表明在NBT?SBxT?Mn陶瓷中形成了Mn?VO缺陷偶极子。在VA?VO局部缺陷、Mn?VO缺陷偶极子、较高弛豫性及形成的极性纳米微区的共同作用下,组分x=0.07样品的电致伸缩系数高达0.036 m4/C2,性能优异。结论 通过在NBT基陶瓷材料中诱导缺陷能够有效改善其电致伸缩性能。 相似文献
52.
本文分析了传统车牌定位算法的不足之处,并由此提出了一种基于色彩映射决策树的车牌定位新思路。该方法将彩色信息简化为黑、白、蓝、黄、红等车牌颜色,最大限度地保留了车牌定位的有效信息,又极大地简化了原始数据。经实验证明,此算法极大提高了车牌区域内底色与字符色的对比度,提高了识别效率和准确率。同时,该算法具有很好的并行化特性,在双核条件下能获得了1.7以上的加速比。 相似文献
53.
54.
随着MEMS技术的快速发展,惯性器件微陀螺得到了广泛的发展和应用.MEMS陀螺具有体积小、重量轻、成本低和可批量生产等独特优点,在军事领域有着广阔的发展和应用前景,受到了各军事强国的青睐. 本文对MEMS陀螺的军事需求进行了初步介绍,重点针对国内外典型MEMS陀螺器件的结构形式、基本原理、优缺点、关键性能指标进行了梳理和分析,并对它们的应用前景进行了展望.随着微机电技术的发展和新型材料的应用,MEMS陀螺的种类将进一步多样化,MEMS陀螺将在惯性导航和自动控制等方面发挥越来越重要的作用. 相似文献
55.
电动汽车(Electric Vehicle)以电代油,能够实现"零排放"、低噪声,是21世纪清洁、高效和可持续的交通工具。随着石油资源的紧张和电池技术的发展,电动汽车的某些性能已经接近甚至优于传统燃油汽车,并开始在世界范围内逐渐推广应用。以电动汽车为代表的新一代节能与环保汽车是汽车工业发展的必然趋势。 相似文献
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57.
58.
对于打印机维护保养来说,目前经常挂在人们嘴边的不是喷墨的、就是激光的,而针打正逐步从人们的嘴边上消失。事实上,针式打印机既不象喷墨打印机那样时尚,又不象激光打印机那样流行,但它的作用有时不是激光打印机和喷墨打印机所能替代得了的。[编者按] 相似文献
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60.
电力系统电磁环网的解合环具有两面性,对于送端系统,解环能够降低短路电流,但同时系统的稳定裕度可能降低。因此,对送端电磁环网解环的评估是值得研究的问题,需研究建立送端电磁环网解合环评估指标体系,研究判断电磁环网解环方法。判断是否解环需要指标进行分析。文中针对送端电磁环网的特点,建立送端电磁环网解合环评估指标体系,利用合作博弈对指标进行博弈,得出指标的权重,提出一种基于合作博弈的方法对指标赋权,得出电磁环网解合环优劣的综合判据,通过对承德外送通道电磁环网的实例分析,验证了该方法的有效性。 相似文献