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碳纳米管在绿色化学中应用的研究,唐水花著。
副题名
外文题名
Study of carbon nanotubes application in green chemistry
论文作者
唐水花著
导师
于作龙,张良辅研究员指导
学科专业
有机化学
学位级别
d 2002n
学位授予单位
中国科学院成都有机化学研究所
学位授予时间
2002
关键词
无污染能源 贮氢量 绿色化学 碳纳米管
馆藏号
O64
唯一标识符
108.ndlc.2.1100009031010001/T3F24.002204594
馆藏目录
2003\O64\3
⑴ 超级电容器:碳纳米管用作电双层电容器电极材料。电双层电容器既可用作电容器也可以作为一种能量存储装置。超级电容器可大电流充放电,几乎没有充放电过电压,循环寿命可达上万次,工作温度范围很宽。电双层电容...
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碳纳米管的独特结构决定了它具有许多特殊的物理和化学性质。组成碳纳米管的 C=C 共价键是自然界最稳定的化学键,所以使得碳纳米管具有非常优异的力学性能。
学年论文-----碳纳米管在电分析化学中的应用
碳纳米管在电分析化学中的应用 马巧红 指导教师 刘秀辉 西北师范大学化学化工学院 摘要:本文主要简单介绍了碳纳米管的结构、 用途及制备方法, 在电分析 化学中的应用等。 关键词: 碳纳米管、制备、电化学、应用研究 Carbon nanotubes in electricity analytical chemistry application Abstract This paper mainly introduced the structure of carbon nanotubes, usages and preparation methods, application in analytical chemistry Keywords Carbon nanotubes preparation electrochemical applied resear
碳纳米管论文
碳纳米管看及其产业化 姓名:刘佳 班级:化学二班 学号: 2008600213 在 1991 年日本 NEC公司基础研究实验室的电子显 微镜 专家饭岛 (Iijima) 在高 分辨透 射电子 显微镜 下检验 石墨电 弧设 备中产 生的球 状碳分 子时,意外 发现了由管状的同轴纳米管组成 的碳分子 ,这就 是现在被称作的 “ Carbon nanotube”,即碳 纳米管 ,又名巴基 管。 1993 年。 S.Iijima 等和 DS。 Bethune 等同时 报道了采用电弧法,在石 墨电极中添加 一定的催化剂,可以得到仅仅具 有一层管壁的碳纳米管,即 单壁碳纳米管 产物。 1997 年,AC.Dillon 等报道了单壁碳纳米管的 中空管可储存和稳定氢 分子,引起广 泛的关注。相关的实验研究和理 论计算也相继展开。初步结 果表明:碳纳 米管自身重量轻,具有中空的结 构,可以作为储存氢气的优
批准号 |
50274079 |
项目名称 |
纳米颗粒和超声波技术在钢凝固中应用的基础研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0411 |
项目负责人 |
陈登福 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
重庆大学 |
研究期限 |
2003-01-01 至 2003-12-31 |
支持经费 |
9(万元) |
在上次讨论空间定位器的时候,谈到了陀螺仪,那么陀螺仪在VR中到底是干嘛用的?
其实说到的陀螺仪,我们手头上每人都有,就在手机上,而且不应该称为陀螺仪,叫传感器更为贴切。
目前最多就数九轴传感器了,它其实由三种传感器组合而成:3轴加速传感器、3轴陀螺仪和3轴电子罗盘(地磁传感器)。
1.加速传感器是测量空间中各方向加速度的,它利用一个“重力块”的惯性,传感器在运动的时候,“重力块”会对X、Y、Z方向(前后左右上下)产生压力,再利用一种压电晶体,把这种压力转换成电信号,随着运动的变化,各方向压力不同,电信号也在变化,从而判断手机的加速方向和速度大小。比如你突然把手机往前推,传感器就知道你是在向前加速了。
2.陀螺仪是一种用于测量角度以及维持方向的设备,在飞行游戏,体育类游戏和第一视角类射击等游戏中,可以完整监测游戏者手的位移,从而实现各种游戏操作效果。
3.电子罗盘利用加速传感器和陀螺仪,基本可以描述设备的完整运动状态。但是随着长时间运动,也会产生累计偏差,不能准确描述运动姿态,比如操控画面发生倾斜。电子罗盘(地磁传感器)利用测量地球磁场,通过绝对指向功能进行修正补偿,可以有效解决累计偏差,从而修正人体的运动方向、姿态角度、运动力度和速度等。
在VR的场景里,因为需要模拟出头部运动后一些虚拟物体在场景中的位置,所以要实时得到头相对于世界的位置。图示中的头部位置有六个参数,三个表示旋转三个表示位置一共六个自由度。九轴传感器就能感知到的头盔姿态,从而输出信息到虚拟现实的场景里构建一个与真实世界一样的头部姿态。也许,现在就有人有疑问,有陀螺仪这个东西了,为什么还要空间定位基站?
因为单纯靠九轴传感器,设备不能知道人在现实世界的真实位置,不知道你是躺着还是坐着或以趴着,而且九轴传感器有个问题就是会产生误差,随着误差的积累,会使得整个姿态发生扭曲,没法取得正确的方向。
所以最好的方式就是用九轴传感器来辅助空间定位,例如Oculus Rift就采用了主动式红外光学+九轴定位系统,在红外光学定位发生遮挡或者模糊时,利用九轴传感器来计算设备的空间位置信息,在红外光学正常工作时候校准九轴传感器的信息,保证系统实时知道我们的真实姿态。
SO?说那么多,就是想说,弄个DIY头显,还是买个九轴传感器比较好,那么九轴传感器又卖多少钱呢?
只需50-100?不!为了达到低延迟,九轴传感器的采样率要到1000HZ,那么价格就到达了200左右。真是一分钱一分货啊,目前手机上搭载的九轴传感器一般都是100HZ远远达不到要求,自然手机盒子体验也就不会好。
记上一笔~陀螺仪+200
钢液凝固中,用超声波处理,达到在低过热度和低温度梯度下结晶,并增中形核率、获得大量细化的等轴晶,此时加入TiO2纳米颗粒,可得到极细小等轴晶的高性能材料。重点研究超声波处理与效果的关系、纳米颗粒的均匀加入方法及工艺、获取大量极细小等轴晶的技术参数、TiO2纳米颗粒的制取等。此项目的研究能大幅度提高钢的性能,对开发超极钢有重大意义。 2100433B