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  • 微电解工艺处理化工园区综合废水的中试研究

    来源:山西化工 发布日期:2024-11-30

    本文研究了微电解工艺对某化工园区综合废水进行预处理的有机物去除效果。试验结果表明:铁碳微电解处理农药化工废水,可以大幅提高废水的可生化性,强化后续生物法处理废水的效果,使出水稳定达标。确定最佳工艺条件为:pH=3,微电解反应时间为2~3h,CODCr去除率达20%~30%。
  • 考虑时延和多前车反馈的智能网联汽车跟驰模型

    来源:江苏大学学报(自然科学版) 发布日期:2024-11-07

    针对智能网联环境下传感器感知和车车通信(vehicle to vehicle, V2V)都存在时延的问题,提出一种考虑双时延和多前车反馈(dual delay multiple look-ahead full velocity difference, DD-MLFVD)的智能网联汽车跟驰模型.根据智能网联汽车感知特性引入双时延信息,结合多前车速度差和期望速度信息提出DD-MLFVD模型.通过微小扰
  • 锻造纺织行业竞争新优势

    来源:经济日报 发布日期:2024-12-27

    我国是全球最大的纺织品生产国和出口国。纺织是传统优势产业,涵盖原辅料制造、纺织制造、服装生产等多个环节,我国纺织工业已形成全球规模最大、最完备的产业体系,生产制造能力与国际贸易规模长期居于世界首位。《纺织行业“十四五”发展纲要》《纺织行业数字化转型三年行
  • 中职纺织专业课程线上线下混合式教学模式探索与实践——以“纺织材料”课程为例

    来源:纺织报告 发布日期:2024-11-20

    文章通过分析线上线下混合式教学模式的定义与特点,探索线上线下混合式教学模式在中职纺织专业“纺织材料”课程中的应用与实践,探讨该模式在推动中职纺织专业课堂教学创新方面的作用,为中职纺织专业教学模式改革提供新的视角和思考。
  • 力行诠释科技勇者的“钢铁侠”精神

    来源:中华工商时报 发布日期:2024-11-28

    机器人被誉为"制造业皇冠顶端的明珠",是人工智能技术与实体经济深度融合的重要领域。人形机器人处于这场技术革命的最前沿。 成立于2015年的北京钢铁侠科技有限公司(以下简称"钢铁侠"),是中国第一家从事双足大仿人机器人研发和推广的公司,凭借出色的专业能力与创新能力
  • 数据安全框架下的汽车AI智能辅助驾驶:隐私风险与合规性探讨

    来源:汽车维修技师 发布日期:2024-12-19

    本文探讨了数据安全框架下的汽车AI智能辅助驾驶技术所面临的隐私风险与合规性挑战。随着智能网联汽车的快速发展,数据安全与隐私保护问题日益凸显。本文分析了汽车AI智能辅助驾驶中的数据收集、处理及传输等环节可能存在的隐私泄露、数据篡改与滥用等风险,并提出了相应的合规性应对策略。通过案例分析与实践探讨,本文为智能网联汽车的数据安全与隐私保护提供了有益参考。
  • 中国工程院院士庞国芳:实现管好安全到促进升级转变 推动食品产业高质量发展

    来源:中国食品安全报 发布日期:2024-12-31

    “食品安全监管工作的新时代要求是什么?如何推动食品产业高质量发展、更好地服务于人民的生活需求和社会经济的发展大局?”庞国芳院士主要围绕食品科学检测技术标准化工程化,并结合他的研究和实践分享几点思考。 庞国芳表示,首先,必须深刻认识到,随着经济社会的发展和
  • 新能源汽车动力电池性能优化及管理策略

    来源:汽车测试报告 发布日期:2024-10-15

    新能源汽车产业发展快速,动力电池作为新能源汽车的核心组件,其性能优化及管理策略研究显得尤为重要。该文概述新能源汽车动力电池,从材料、结构、制造工艺方面优化新能源汽车动力电池性能,并探讨新能源汽车动力电池管理策略,为新能源汽车动力电池的性能提升提供技术支持。
  • “老”纺织“新”力量

    来源:新华每日电讯 发布日期:2024-12-16

    纺织业,纺衣冠也织文明;纺织业,是经济也是人文;纺织业,上天入海,“老树新枝”;纺织业,以创新之钥打开新质生产力之门 2024年巴黎奥运赛场,当中国健儿挥舞五星红旗时,很少有人知道,一抹抹耀眼的中国红,出自浙江绍兴市柯桥区的纺工之手:历经10多道工序,融入纳米
  • 紧急制动下电动汽车电子式制动器防抱死控制

    来源:机械设计与研究 发布日期:2024-12-20

    电动汽车制动时可利用电机进行再生制动,将制动过程中的动能转化为电能储存于动力电池中,可有效节约能源并提高车辆续航里程。然而,电动汽车的电机滑移率受紧急制动影响,时刻在变化,呈现模糊性,难以满足任意时刻尤其是车轮抱死后的驾驶员制动需求。在此背景下,研究一种紧急制动下电动汽车电子式制动器防抱死控制方法。使用磁电式传感器来采集电动汽车车轮轮速并实施预处理,并根据车轮转速计算滑移率。根据理想滑移率计算滑移
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