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    Design and Implementation of Teacher Training Management Information System for a Learn and Resource Centre

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    随着计算机网络技术的快速发展与成熟,教育培训模式也正面临着不断的优化,终身教育及远程教育思想受到越来越广泛的认同,各级教育行政部门对中小学教师的教育培训也日益重视。国家战略提出要创新培养培训机制模式,构建现代教师教育体系,进一步提高各级各类教师专业化水平。某市中小学教师学习与资源中心(下简称学习中心),要进一步加强教师队伍思想和业务素质培训,打好师资队伍建设攻坚战,为实现培训质量、效率、效益的协调发展,构建一个安全、稳定、兼容、开放的教师培训管理信息系统支撑平台尤为重要。 本文针对学习中心教师培训管理业务的特点,全面分析了教师在线学习、在线测试、教师在线答疑、教师管理等业务方面的需求,针对远...With the rapid development of computer network technology and continuously optimized of education training mode, it is more recognition and attach importance to the idea of lifelong and distance education. The educational administrative departments also pay more attention to teacher training of the primary and secondary school. The National Outline for Medium-and Long-Term Educational Reform and D...学位:工程硕士院系专业:软件学院_工程硕士(软件工程)学号:X201323009

    高容量Li-Ni-Co-Mn氧化物正极材料的合成及其动力学研究

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    电动车、智能电网等储能领域的高速发展,迫切需要高能量密度的锂离子电池。作为极具潜力的正极材料之一,LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2因为容量高,倍率性能好,热稳定性能优异,而且合成工艺简单,成本较低,经过近20年的发展,目前已经进入产业化阶段。然而,该材料涉及的一些基础科学问题仍未能彻底阐明。本论文针对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2材料氧空位缺陷与性能之间的关系,颗粒孔隙结构与锂离子迁移行为之间的关系以及4.8 V高压下的动力学机理三方面的问题,进行了深入的研究,并在深入理解LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2结构、动力学机理及高电压性质的基础上,以该材料前驱体Ni_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)(OH)_2为原料进行了高容量多锂材料Li_4(Ni_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2)_2O_5的合成探索。本论文完成的主要工作如下:(1)通过改变制备过程中的参数,得到具有不同氧空位含量的LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2样品,并研究了氧空位缺陷与电化学性能之间的关系。纯氧下合成的样品具有最少的氧空位缺陷及Ni/Li混排比例,电化学性能最优,极化最小。然而,氧空位缺陷比例最高的样品,在4.6 V电压下,倍率越高,其放电比容量越接近纯氧样品。(2)通过改变前驱体造粒方式,得到两种不同孔隙结构的LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2材料,并分析孔隙结构对Li~+脱嵌方式和路径的影响。结果表明,一次颗粒有序堆积并形成均匀微孔的材料更有利于形成有效的导电网络,其锂离子以直线路径迁移的比例更高。而无序孔隙结构的样品,其锂离子迁移更多地以曲线路径进行。(3)对4.8 V高电压下Li Ni_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2的结构演变及其锂离子脱嵌动力学进行了分析研究。所合成的材料在4.8 V的高截止电压下不发生H3相变,为本征电化学动力学行为的研究提供了高品质样品。通过对厚、薄极片的循环伏安曲线分析,发现该材料在高电压下的锂离子扩散不是由固相扩散控制,而是更趋近于薄层电极模型,因此,其不同电位和电化学过程中,锂离子扩散系数都高于文献报道的常规层状材料。(4)分别采用固相法和溶胶凝胶法进行Li_4M_2O_5(M=Ni_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3))多锂材料的合成探索。通过TG热重分析,发现空气气氛下的合成反应比氩气气氛的更接近目标产物的真实反应过程。空气气氛下,无论是低温620℃/72h、高温900℃/40h的固相法还是溶胶凝胶法合成,所得样品的XRD图谱和充放电曲线都与LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2和富锂材料相近。可见,常规的实验条件下,层状Li-Ni-Co-Mn氧化物材料的合成势垒低,结构非常稳定,即使加入2倍的锂源,反应过程中依然优先合成层状相,多余的锂无法持续进入晶格形成其它新型结构。通过本论文的研究,阐明了LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2材料中氧空位缺陷浓度以及电化学性能之间的关系,一次颗粒堆积方式对锂离子迁移动力学的影响以及高电压下结构动力学和电化学动力学的机理,有利于5 V电化学体系正极材料的发展。此外,对Li_4M_2O_5(M=Ni_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3))多锂材料的合成探索扩展了LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2材料的研究经验和成果,为新型高容量锂离子电池正极材料的研究开发提供了借鉴和参考

    一种锂离子电池硅酸盐正极材料及其制备和应用

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    本发明涉及一种锂离子电池硅酸盐正极材料及其制备和应用。具体地,本发明公开了一种硅酸盐正极材料,所述硅酸盐正极材料包含内核LiaCoxT1‑xSiyM1‑yO4和包覆于所述内核外表面的碳包覆层。本发明还公开了所述正极材料的制备和应用。以所述正极材料为正极活性材料制备的锂离子电池在5mA-g的放电密度下的放电容量大于130mAh-g,且其放电电压平台大于4V

    一种高容量锂离子电池正极材料及其制备和应用

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    本发明涉及一种高容量锂离子电池正极材料及其制备和应用。具体地,本发明公开了一种具有式I所示组成的固溶体材料,所述固溶体材料具有明显择优取向,且以所述固溶体材料为正极活性材料制备的锂离子电池在4.5‑5.0V截止电压下充放电循环时存在氧化还原反应双峰对。本发明还公开了以所述固溶体材料为活性材料制备的正极材料及包含本发明正极材料的锂离子电池。由于所述固溶体材料具有明显的择优取向,因此,以所述固溶体材料为活性材料所得正极材料在多次循环充放电后仍具有稳定的颗粒结构和晶格结构,使得所得锂离子电池可获得高的能量密度、功率密度和安全性。Li1+δNixCoyT1-x-yO2-α   I

    一种高效能的锂离子电池正极材料及其制备方法和应用

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    本发明涉及一种高效能的锂离子电池正极材料及其制备方法和应用。具体地,所述正极材料具有成本低、安全性好、高放电倍率下倍率性能优异的特点。所述制备方法具有工艺简单、环保安全等特点。使用所述正极材料作为锂离子电池正极活性材料,不仅可有效提高现有锂离子电池的性价比,更可显著提高锂离子电池的倍率性能,进而提高电池产品的市场竞争力,也更加能够满足终端用户的应用需求

    人眼对表面色白—黑系列明度等级的辨别

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    本文报道了人眼对表面色白-黑系列明度等级的实验结果。结果表明,明度值(感觉值)与反射率因素(物理值)之间的关系是一种非线性关系。如果以最白的一端(反射率为97.5%)与最黑的一端(反射率为0.3%)为距离,找出其明度等距的中点,得出其中点的中性灰色的反射率不是50%左右的一块,而是要比物理值反射率低得多的一块,人眼才感觉与两端明度是等距的。以此再进行逐级明度等级的评定。总的趋势是各等级间的明度值(感觉值)明显低于物理值。在研制色谱划分等级时,应充分考虑人眼的这种感觉特性

    颜色标准化的应用研究

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    颜色科学是本世纪发展起来的一门综合性科学,它与近代物理学、心理学生理学等学科都有着密切关系。从五十年代开始,由于彩色电视、电影、商业化工及纺织行业以及建筑和照明技术方面的发展和需要,颜色科学得到较快的发展。这门科学应用范围很广,与国民经济和人民生活息息相关。本文作者介绍了近年来他们在颜色标准化应用研究方面的一些工作,内容包括:我国电视彩色肤色测试卡的研制,我国电视彩条测试卡的研制,我国摄影用标准灰板、色板的研制,我国摄影用常见景物色模拟色板的研制,我国灯光信号颜色标准的制定以及我国视觉信号表面色标准的制定等,其中有六项已正式被定为国家标准

    一种富锂锰基正极材料及其制备方法

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    本发明公开了一种富锂锰基正极材料及其制备方法,包括步骤:(a)提供含有(i)锂化合物、镍化合物和锰化合物,和任选的(ii)钛化合物、铁化合物、钴化合物或其组合的混合溶液;(b)向所述的混合溶液中加入用于形成预凝物的络合剂以及催化剂和表面活性剂,从而形成预凝物;其中,所述的络合剂含有间苯二酚和甲醛;(c)将所述的预凝物煅烧后,得到富锂锰基的正极材料Li[LixNiaMnbM1-a-b-x]O2,M=Ti,Fe,Co,或其组合;0<x≤0.4,
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