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21.
依据工程教育专业认证标准,结合兰州理工大学自动化专业人才培养模式,探讨控制类课程群体系构建与实践。围绕毕业要求能力达成,首先构建“控制理论与工程实践”课程群,明确各课程对毕业要求能力达成的支撑关系;进而制定更新课程群能力型课程目标;最后重组优化课程群教学内容,有机融合课程群所承载的知识、能力与素质,培养学生解决复杂工程问题的综合能力和高级思维能力。实践证明,“控制理论与工程实践”课程群对自动化专业学生能力的提升收效显著,对其他工程类专业核心课程群的构建与实施有一定的示范与推广意义。 相似文献
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24.
以硝酸钠溶液作为腐蚀液,通过电化学和紫外辅助电化学相结合的两步法腐蚀GaN薄膜,制备出了多孔阵列结构。采用扫描电子显微镜(SEM)表征了多孔阵列结构的形貌,结果表明多孔GaN阵列结构排列整齐,孔径分布均匀,其平均孔径为24.1 nm,孔隙密度为3.86×1010 cm-2,深度为2μm。利用X射线衍射仪(XRD)和Raman光谱仪表征了多孔GaN阵列的晶体结构,与平面GaN薄膜相比,多孔GaN阵列结构的晶体质量更好,且具有较低的残余应力。使用光致发光(PL)光谱和紫外-可见光(UV-Vis)吸收光谱表征了GaN的光学性能,与平面GaN薄膜相比,多孔GaN阵列结构的光致发光强度和光吸收能力有较大提升。通过电化学工作站对多孔GaN阵列结构的光电性能进行测试,在1.23 V偏压下,多孔GaN阵列结构的光电流是GaN平面结构的约3.36倍,最大光电转化效率ηmax是平面GaN薄膜的约3.5倍。该研究为多孔GaN阵列结构的应用提供了一定的实验数据和理论指导。 相似文献
25.
单流道泵叶轮内部流场分析与性能试验 总被引:1,自引:0,他引:1
结合数值计算,分析了单流道泵叶轮内部流动,得出了单流道泵效率偏低、汽蚀性能差的原因;将本文设计的单流道泵与同比转数离心泵进行性能对比试验,进一步验证了分析中得出的结论。 相似文献
26.
工程担保作为一种信用工具被广泛运用于工程建设承发包中。不但规避了合同履约失败的风险,有效的保障了合同履行。而且有利于降低交易成本。减轻建筑市场波动对相关行业造成的冲击.有利于减少承包商违约,增强债务人的履约能力。本文从中国推行工程保证担保制度的必要性和工程担保制度的作用方面浅析了对工程担保的新认识。 相似文献
27.
目的: 观察硒和/或维生素E 对高脂饲料所致实验性高脂血症大鼠心、肝、肾及血清脂质过氧化和一氧化氮含量的影响, 探讨硒和维生素E 抗脂质过氧化的作用。方法: 采用高脂饲料致大鼠实验性高脂血症, 然后分组给予经预试后的硒和/或维生素E, 4 wk 后行乙醚麻醉取血, 同时取心、肝、肾组织作匀浆, 采用硫代巴比妥(TBA)法测各组织或血清丙二醛(MDA)含量以反映脂质过氧化水平;采用硝酸还原酶法测定上述组织的一氧化氮(NO)含量。结果: 高脂饲料可致实验性大鼠高脂血症, 与对照组比较, 甘油三脂(TG)、极低密度脂蛋白胆固醇(VLDLC)升高(P<0.05);总胆固醇(T-CHOL)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)升高(P<0.01)。高脂饲料可致部分组织或血清的脂质过氧化作用加强, 增加各实验组织MDA 含量, 其中肝脏和血清MDA 较对照组高(P<0.05)。高脂饲料可致心肌及肝脏组织NO含量降低但却升高血清及肾脏组织NO 含量。单独使用硒或维生素E 或二者合用可不同程度降低高脂饲料所致的MDA 含量升高(P<0.05 或P<0.01), 也能不同程度地增加心、肝、肾及血清的NO含量(P<0.05 或P<0.01), 合用比单独使用作用更明显。结论: 硒和维生素E 单独或联合应用可降低高脂血症大鼠血脂升高所致的脂质过氧化增强作用, 并能增加各组织NO 含量。 相似文献
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29.
研究了新型溶胶.凝胶结合耐火浇注料的抗CO侵蚀性能,同时也与传统的水泥结合耐火浇注料进行了对比试验,并从侵蚀前后的表观特征、理化性能和微观结构等多方面探讨了其CO侵蚀作用机理。结果表明,浇注料中的铁氧化物含量,CO气氛的浓度等多种因素决定了CO侵蚀反应的强度。而在同等实验条件下,溶胶-凝胶结合耐火浇注料的抗CO侵蚀性能要大大优于水泥结合的耐火浇注料,因此是替代传统浇注料的理想材料。 相似文献
30.
For thermal energy storage application in energy-saving building materials, silica microcapsules containing phase change material were prepared using sol-gel method in O/W emulsion system. In the system droplets in microns are formed by emulsifying an organic phase consisting of butyl-stearate as core material. The silica shell was formed via hydrolysis and condensation from tetraethyl silicate with acetate as catalyst. The SEM photographs show the particles possess spherical morphology and core-shell structure. The as-prepared silica microcapsules mainly consist of microsphere in the diameter of 3-7 μm and the median diameter of these microcapsules equals to 5.2μm. The differential scanning calorimetry (DSC) curves indicate that the latent heat and the melting point of microcapsules are 86 J/g and 22.6 ℃, respectively. The results of DSC and TG further testify the microcapsules with core-shell structure. 相似文献