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41.
氨是一种很有前途的能源载体,由于其高氢含量和无碳的特点,可用于燃料电池,并可作为电解水制氢装置中水的替代氧化底物.然而,人们对氨电氧化反应(AOR)的机理认识不足,且缺乏廉价、高效的AOR催化剂,因而阻碍了氨基能源系统的发展.在这项工作中,我们通过光诱导化学沉淀法合成的新型Ni和Cu共掺杂的多孔FeOOH纳米棒(NiCu-FeOOH)可以作为AOR催化剂,其具有高效的催化活性(阳极电流密度达到10 mA cm-2时执行电压为1.41 V)和在氨碱溶液中优异的稳定性.实验数据和理论计算结果表明,异质的Ni和Cu原子的协同作用使得NiCu-FeOOH表面的Ni和Fe位点表现出更合适的电子结构,他们可以共同吸附含氮中间产物和羟基,并使其吸附自由能位于火山形曲线的顶部,从而加速AOR脱氢.决速步骤的后移(*NH2+*OH形成步骤移至*N2H3+*OH形成步骤)和决速步骤较低的能垒(0.86 eV)揭示了Ni和Cu的共掺策略使FeOOH晶体对催... 相似文献
42.
高压高温处理条件下钻石中晶格缺陷的演化与呈色 总被引:2,自引:3,他引:2
实验室的高压高温条件为褐黄色钻石中的晶格缺陷提供了足够的均向压力和势能,有助于Ⅰa,型,Ⅱa型褐黄色钻石中的位错发生攀移,重组,湮灭,增殖和滑移,最终转变成无色,黄绿色及蓝色钻石。研究表明,由两组细密,微波状,明暗相间,断续排列且边界渐变的变形带组成的似格状应力图案属修复型滑移面(线)系,代表了IIa型钻石中位错的攀移,重组合和湮灭,沿钻石四方生长环带方向相间有序排列的位错壁和边界突变似聚片双晶的强度形带属增强型滑移面(线)系,代表了Ia型钻石中位错的增殖和运动,3760cm^-1(低温状态下为3738cm^-1)拉曼谱峰与2087,796cm^-1拉曼谱带一道归属钻石中晶格缺陷心所致。证实晶格缺陷的形成与演化共同制约了钻石的呈色和发光。 相似文献
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44.
45.
基于神经网络的电力通信网风险评估方法 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一种基于神经网络的电力通信网风险评估算法--基于二分法的学习速率自适应BP(back propagation)神经网络算法. 该算法在网络训练过程中使用二分法调整学习速率,使得学习速率在训练过程中不断向最优化方向自动调整. 仿真结果表明,收敛速度、误差精度和训练时间等算法性能得到了优化. 相似文献
46.
针对信号子空间拟合DOA估计过程中由于需要进行多维非线性搜索而计算量巨大的问题,提出了一种基于量子位概率幅编码的量子粒子群优化(QPSO)算法的信号子空间拟合测向方法,即在子空间测向中,QPSO算法采用量子位对粒子当前位置进行编码,用量子旋转门实现对粒子最优位置的搜索,用量子非门实现粒子位置的变异以避免早熟.通过典型实际应用,结果表明采用这样新的DOA估计方法是切实可行的,而且精度高、运行速度快、稳定性好,具有很好的推广能力. 相似文献
47.
四川蛇纹石猫眼的谱学特征及呈色机理研究 总被引:7,自引:0,他引:7
用Fourier变换红外光谱、激光Raman光谱、紫外-可见吸收光谱和电子顺磁共振吸收谱对四川蛇纹石猫眼进行了研究。结果表明:四川蛇纹石猫眼可分为纤蛇纹石和叶蛇纹石2种类型,两者在960~1026cm^-1和3600~3690cm^-1的Raman光谱范围内由Si-O伸缩振动的E1类振动和OH伸缩振动与红外谱带分裂强度及谱带特征之间存在明显的差异。OH伸缩振动红外谱带的分裂,并向低波数方向位移主要与Fe的含量增加有关。Fe^3 占位于蛇纹石晶格中四面体和八面体位置。Mn^2 占位于八面体位置,并类质同象置换Mg^2 。Fe^3 的d—d电子跃迁是蛇纹石猫眼致色的主要因素。 相似文献
48.
本次实验通过自制的柱状底泥模拟实验装置,研究了溶解氧对城市内河底泥中氨氮的转化规律。结果表明:(1)溶解氧是影响底泥中氮转化的主要因素,好氧环境条件下氨氮的转化率较厌氧条件下高;(2)不同的溶解氧浓度对氨氮的转化时间和程度不同,较高的溶解氧水平使氨氮发生转化的时间少于较低溶解氧水平的。基于本次研究结果,为治理城市内河污染提供科学依据,对保护内河水环境和生态系统有较大的实际意义。 相似文献
49.
50.
根据永磁同步电机驱动的大型望远镜转台对指向精度与低速跟踪精度的要求,设计了基于摩擦模型的反演滑模控制器。建立了基于摩擦模型与外部扰动的系统模型;然后,按照反演设计方法,设计了离控制输入最远的子系统,在设计过程中加入滑模控制,从而减小非线性摩擦因素与外部风载等对指向精度与跟踪精度的影响。通过理论仿真和实验研究验证了该方法的有效性。结果显示:所设计的反演滑模控制器具有较好的动态响应,对扰动等不确定性因素具有较强的鲁棒性,当位置阶跃指令为4.6″时,稳态误差为0.048 51″,比传统的PI控制算法减小21.4%;当输入斜率为5(″)/s的位置斜坡指令时,稳态跟踪误差为0.031 26″,比传统的PI控制算法减小30.1%。结果表明提出的方法能够提高望远镜控制系统的指向精度和低速跟踪精度。 相似文献