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基于AIS数据的船舶-航标碰撞检测方法研究
【机 构】
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华南理工大学
【出 处】
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华南理工大学
【发表日期】
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2020年01期
【基金项目】
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其他文献
乙炔选择性加氢生成乙烯反应是目前工业上脱除乙烯中微量乙炔的主要方法。Pd催化剂因其具有高乙炔转化率而被广泛应用于工业生产,然而Pd催化剂在该反应中容易被氢化和碳化,同时乙烯容易过度加氢生成乙烷。如何提高Pd催化剂上乙炔选择性加氢反应中乙烯选择性,成为亟需解决的关键问题。本论文采用量子化学密度泛函理论计算方法,系统地探究了一系列Pd基催化剂催化乙炔选择性加氢反应的活性和选择性,在电子-分子水平上阐明了Pd基催化剂中掺杂金属种类、组成比例、活性组分聚集效应、活性位结构和组成、载体、金属-载体相互作用等微观结构
Haber-Bosch法合成氨被认为是20世纪最伟大的反应之一,但是其高耗能的生产工艺暴露的环境污染问题越来越严重。光催化固氮利用太阳能在常温常压下实现氨合成,大大改善了耗能工艺,被认为是绿色清洁的环境友好型技术,为温和条件下氨的合成提供了理论指导。但是,由于极其稳定的氮-氮三键,光催化固氮技术太阳能到化学能的有效转化率很低。因此,开发可以高效活化氮-氮三键的光催化剂亟需解决。相比于传统的光催化剂
氮氧化物(NO_x)大量排放导致酸雨、雾霾等恶劣天气频发,NO_x有效减排是大气污染治理的一项重要举措。氨选择性催化还原技术(NH_3-SCR)因设备简单,废气处理量大被广泛应用于燃煤电厂等实际脱硝领域。然而伴随低温烟气行业的发展,现役V-W/Ti催化剂不能满足低温工况下的脱硝需求。基于此,研制开发绿色环保、高效稳定的低温NH_3-SCR催化剂值得期待。NH_3-SCR反应氧化物催化剂中,MnO_
随着传统化石燃料的消耗和环境污染的加剧,先进的储能技术越来越重要。在现阶段主要研究的新型储能器件中,超级电容器因具有高的比电容、快速充放电、优异的循环稳定性等优势迅速走入了人们的视野。根据储能机理,可以将超级电容器可以分为双电层电容器、赝电容器和混合超级电容器三类。双电层电容器的电极材料通常采用导电性好,比表面积较大的碳材料,具有良好的循环稳定性,但是比电容较小。赝电容器电极材料主要为过渡金属氧化
化石燃料的过度消耗使得大气中二氧化碳(CO_2)的浓度持续上升,引发了严重的温室效应和能源危机。利用光电技术将CO_2转化为高附加值的低碳产品是当前研究的热点。二氧化锡(SnO_2)半导体具有电子迁移率快、催化活性高、稳定性好等优点,对CO_2还原制甲酸(HCOOH)反应有较高的催化活性和选择性,但是,SnO_2也存在禁带宽度大、能量利用率低等缺点。利用元素掺杂和半导体复合等方法可以对SnO_2材
摘 要:随着电动汽车、各类家用电器数量的不断增加,人们在生产及生活中对于电力资源的需求量不断增加。如此有效推动我国电力企业的快速发展,除风电、核电等形式的发电厂外,火力发电厂的规模也在不断增加,使得我国一直长期存在的用电紧张问题得到有效改善。由于人们越来越重视火力发电的效率,所以火电厂机组运行过程中,对于锅炉引风机的要求越来越严格。引风机作为火电厂中的重要辅助设备之一,其工作情况能够对整体锅炉系统
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电控离子交换(ESIX)是一种绿色清洁、环保高效的离子分离技术,已被用于多种阴阳离子的选择性分离与资源化利用。ESIX技术核心是针对不同目标离子的选择性分离,设计研发具有高选择性、高吸附量(通量)的电控离子膜。但是,目前已开发设计的电控离子交换膜材料,其制备过程较为繁琐,膜内离子传递阻力大,吸附速率慢,还无法满足ESIX技术工业化应用。针对这一问题,本论文选用导电煤基炭膜作为电控膜电极,研究其电控
摘 要:随着国家相关政策、标准的颁布实施,防雷装置检测由气象部门行业行为,转变为质量、服务、价格三位一体的市场竞争。本文运用质量管理体系的基本理论,分析质量管理现状,以现代质量管理体系知识,对照相关标准、规范,提出机构质量体系建设的要求、方法和措施,使不断持续、有效运行质量管理体系。 关键词:检测单位;管理体系;建设 引言 质量管理体系定义为在质量方面指挥和控制组织的管理体系,包括制定质量方
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