单CCD双光路三角法宽幅膜在线测厚研究

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锂电池是目前较为理想的移动电源,被广泛应用于便携电子产品、电动交通工具、UPS以及电力传输系统等。电池极片涂层厚度及其均匀性直接关系到锂电池的性能,包括其电容容量、使用寿命、安全性等。因此,对锂电池极片涂层厚度的在线测量有着非常重要的意义。本文对国内现有的涂层厚度测量方法进行分析比较,根据锂电池涂层厚度测量的需求,设计了一种单CCD双光路三角法宽幅膜在线测厚的系统。本测量系统将上、下两束激光束聚焦到待测件的上、下表面,然后分别通过上、下光路将上、下两光斑成像到同一个CCD像面上。基于厚度值与
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一维宽禁带半导体材料Ti02纳米管具有良好的化学稳定性和光电特性,是优异的电荷分离和传输的载体,被广泛的应用于光催化、传感器和太阳能电池等各个领域。如何改进和完善纳米管结构,是进一步优化其性能和促进其应用的关键所在。基于这一研究现状,本论文采用两步电化学阳极氧化法首次制备出了排列规则的双层TiO2纳米管阵列结构,同时提出了一种低成本、易操作和无污染的获取大面积、完整无卷曲的TiO2纳米管阵列薄膜的
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目前,节能和环保成为人类社会发展的两大主题。超级电容器储能系统在城市有轨电车、电动汽车等领域得到了广泛的应用。目前,在工程实际中,超级电容器储能系统中的主变流器多采用Buck-Boost拓扑结构来实现能量的双向传输。采用这种拓扑结构变流器的储能系统在提高超级电容器容量利用率和降低变流器容积功率的要求上存在着矛盾。针对采用常规Buck-Boost拓扑结构变流器的超级电容器储能系统的缺点,本文提出了一
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全电/多电飞机对电力作动器系统可靠性的要求进一步提高。为了提高基于永磁电机的电力作动器系统的可靠性和容错性,本文研究了一种高功率密度、强容错能力的永磁容错磁通切换电机,并通过容错控制策略实现绕组一相或多相故障后的容错运行。本文以提高磁链正弦度、转矩密度、故障隔离能力和短路电流抑制能力等为目标,结合有限元仿真,对多齿容错永磁磁通切换电机进行拓扑结构的优化。通过电机轴向结构的设计,获得正弦度较高的磁链
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被被开关磁阻电机(SRM)非常有希望成为未来电动车的驱动单元。然而,它的工作噪声仍是一个尚未解决的难题。实际上,正是某些速度下产生的转矩波动以及开关磁阻电机定子的模态出现畸形导致了噪声的出现。本文的目标是保证检测的可靠性进而获得一个正确的定子结构动力学模型。被被从这个观点来看,作者进行了大量的文献调研,结合调研文献,对开关磁阻电机的结构、运行方法以及其结构动力学和声学理论进行了分列和说明。因此,对
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