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教育行业前沿讲座稿

教育行业前沿讲座稿

教育行业前沿讲座稿尊敬的听众们:大家好!今天我是非常荣幸能够在这里给大家带来一场关于教育行业前沿的讲座。

在这个充满挑战与机遇的时代,教育行业的发展备受关注,教育理念的更新、教育技术的应用等方面都是我们关注的焦点。

在本次讲座中,我将为大家分享我对于教育行业前沿的观点和思考,希望能够给大家带来一些启示和思路。

一、进一步深化教育理念的创新教育理念是教育事业的灵魂和核心,也是推动教育行业发展的重要力量。

随着社会的进步和人们对教育的不断追求,传统的教育模式已经无法满足现代人的需求。

因此,我们需要进一步深化教育理念的创新。

在这个过程中,我们需要关注以下几个方面的内容:1.培养创造力和创新意识在当今社会,创新已成为世界发展的主要动力之一。

因此,教育行业应该注重培养学生的创造力和创新意识。

通过引导学生进行独立思考、解决问题等方式,培养学生的创新能力,为他们未来的发展打下坚实的基础。

2.重视全人教育全人教育是以培养学生综合能力为目标的一种教育理念。

除了注重学生知识的传授外,还应该培养学生的人文素养、运动能力、社交能力等。

通过这种方式,可以让学生在综合素质上得到全面提升。

3.关注学生个性发展每个学生都是独一无二的,他们有自己独特的兴趣、特长和潜能。

教育行业应该注重挖掘和培养学生的个性特点,为他们提供个性化的教育服务。

通过这种方式,可以最大程度地发挥学生的潜能。

二、合理应用教育技术随着信息技术的飞速发展,教育技术也得到了迅猛的发展。

合理应用教育技术不仅可以提高教学效果,还可以拓宽教育的边界,为学生提供更多的学习机会和资源。

1.基于互联网的教育互联网的普及为教育行业带来了全新的发展机遇。

通过互联网技术,可以实现线上教学、网络资源共享等方式。

这样不仅可以解决传统教育中存在的地域、时间限制,还可以提高学生学习的灵活性和自主性。

2.人工智能教育人工智能技术的应用将为教育行业带来深刻的变革。

人工智能可以根据学生的学习情况和特点,智能地进行学习内容的推荐和个性化的学习指导。

前沿讲座格式要求

前沿讲座格式要求

2013—2014学年第2学期《学科前沿知识专题讲座》论文题目:*****************专业班级土木工程级班姓名学号开课系室储建学院土木工程系考核日期 2014-04-01排版格式与论文书写要求张三(中国石油大学(华东)储运与建筑工程学院,山东青岛266580)摘要:介绍了论文格式和书写,作者可以按此短文的格式排版。

关键词:论文;修改;格式1 引言土木工程学科前沿知识讲座结课作业,要求以此格式要求为准,手写的论文要求打印封面进行装订。

论文内容以土木工程学科前沿相关,字数不少于4000字,勿抄袭,参考文献不少于10篇。

3月28日前班长收齐纸制版和电子版交到工科D座635。

2 稿件选用要求作者可以参照本模板进行修改、排版。

2.1论文清稿本刊版面为大16开(A4),单栏排版。

论文修改稿层次体例为:中文文题、中文摘要、关键词、正文(按1 2 3 1.1 1.2 1.3 (1) (2) (3) ①②③分章节)、参考文献。

2.2参考文献参考文献限于作者亲自阅读、本文明确引用、公开发表或有案可查者。

参考文献全部列于文后,按正文中首次引用的先后次序编号,并在正文引用处右上角注明参考文献序号。

文尾参考文献应按文献类型给出所有的信息,切勿缺项,如万一不能写全各项,请将该参考文献删去。

中文文献应列出或翻译出对应各项。

具体各类文献说明如下:对于所有的文献,作者、编者、译者3人以上的列出前3者,并加“等”或“et al”,3人或以下的列出所有作者;参考文献著录项目如下:(1) 报告、学位论文:[参考文献序号]主要责任者. 文献题目[文献类型标识]. 论文、报告单位所在地:所在单位,完成日期。

(2) 专著:[参考文献序号]主要责任者. 文献题名[文献类型标识]. 出版地:出版者,出版年. 起止页码(可选)。

(3) 期刊文章:[参考文献序号]主要责任者. 文献题名[J]. 刊名,年,卷(期):起止页码。

(4) 专著、论文集中析出文献:[参考文献序号]析出文献主要责任者. 析出文献题名[C]// 原文献主要责任者(可选). 原文献题名[文献类型标识]. 出版地:出版者,出版年. 析出文献起止页码。

研究生学科前沿讲座(简)

研究生学科前沿讲座(简)
• 过程优化层:对生产过程各主要环节进行监督和优化控制,根据生产调度指 令直接指挥控制生产,优化过程操作、质量控制及过程参数控制和优化。
• 基础自动化层(过程控制层):包括用于主要生产装置的DCS、PLC系统, 对生产过程进行单元控制、现场控制和实时数据采集。
基于企业资源计划(ERP)
/制造执行系统(MES)/过程
综合自动化
( 煤矿及其相关 )
一、综合自动化现状
广义自动化
–自动化:往往指包括检测、控制和保护等常规自动化的概念。
–广义自动化:实现经营管理、计划调度、成本核算、生产监 控、故障诊断、自动控制等更大范围内的自动化,又称之为 “综合自动化”或称“流程工业CIMS” 。
流程工业生产的特点
..工艺过程连续,流程稳定。主要原料和能源供应应为连续型。 ..生产模型:流程工业以配方为核心;离散行业以产品BOM为核心。 .. 基本不涉及离散制造业中的CAD/CAPP/CAM/PDM等技术。
控制系统(PCS)三层结构的
企业综合自动化系统
ERP (Enterprise Resource Planning)
(柴天佑、金以慧等, 2003)
MES
(Manufacturing Execution System)
PCS (Process Control System)
★ 基于知识链的BPS/MES/PCS三级结构流程工业 现代集成制造系统集成技术。 ★ BPS级: 以财务分析决策为核心的整体资源 优化技术。 ★ MES级:以综合指标为目标的生产过程优化控制、优化操作与优化管理。 ★PCS级:以产品质量和工艺要求为的先进控制技术和装置综合控制。
控制层采用 ControlNet网络
27
煤矿信息化系统建设内容包括: 1. 调度指挥控制中心 2. 信息传输网络平台 3. 供电监控系统:地面和井下 4. 通风监控系统 5. 压风监控系统 6. 胶带机集控系统 7. 选煤厂监控系统 8. 安全监测系统 9. 主、副井监控系统 10. 排水监控系统 11. 工业电视系统 12. 人员定位系统

学科前沿讲座登记表-4

学科前沿讲座登记表-4
最后,王教授谈了“国民经济发展需要乙烯发展”以及“改善生活的主要内容”等话题。并且向大家说明了天津乙烯项目的技术分布情况和大学生毕业后到石化企业工作的具体内容等。同时,他还热情地向我们介绍了中国石油化工集团公司,对我们提出了殷切的希望。
通过这次讲座,我们对我国乙烯工业的发展现状、存在问题、发展方向有了一个系统又清晰的了解。能源问题是人类所面临的严峻挑战,但其中也蕴含着巨大的希望。目前,作为主要能源的石油已经日趋枯竭,而且价格也时常剧烈浮动,而我国对石油资源的需求量正不断攀升,因此寻找并发展替代能源意义十分重大。作为一个关系民生的重要产业,需要进行长远合理的规划,并得到切实有效的执行。而这一切都需要以先进的科学技术作为强有力的支撑。在努力对现有生成技术进行补充和更新的同时,节约使用资源也是重要的解决途径之一。这不仅是减少开支的方法,同时是一种支援国家建设的方式。总之,身为化工领域的学生,我们必须发挥应有的作用,做出应有的贡献。
目前乙烯生产的主要技术包括管式裂解炉技术和深冷分离技术。我国在乙烯裂解方面已经有突出进展,在裂解炉强化传热和裂解炉结焦抑制剂方面的研究都取得了进展。另外,随着以石油为原料的生产方式受到资源、环境、成本等因素的制约,人们开始积极开发非石油原料生产乙烯的路线,主要包括以煤为原料和以生物质为原料生产乙烯。但是以煤为原料存在用煤量大、耗水量大、碳有效转化率低、二氧化碳排放高等问题,而以生物质为原料存在效率低、生产规模受限制、原料能量密度低、排放污染等问题。因此,我们应立足于国内,配合乙烯发展,规划好炼油厂扩建改造,最大限度地提供乙烯原料。同时,乙烯的生产技术也正向大量国产化技术和中外合作开发技术转变,关键设备的国产化率也逐步提高,逐渐摆脱绝对进口设备的依赖。
导师意见
签字
年 月 日
化工学院博士、硕士研究生参加学科前沿讲座登记表

前沿知识讲座

前沿知识讲座

一.从测井资料能够获得哪些主要的地质信息?1.岩石类型。

岩石矿物组分可以有能谱测井、地球化学测井获得,也可以用孔隙度交会图判别。

2.沉积结构,包括粒径大小、分选好坏、、粒序特征。

GR、自然电位、电阻率曲线可以反映粒序变化和韵律特征;自然电位和孔隙度曲线可以反映颗粒分选;地层倾角测井资料获得的方位频率图可以识别颗粒排列的定向性。

3.沉积构造。

地层倾角测井能够了解层面连续性、成层性、平整性、上下层面平行性,并且可以识别裂缝;微扫描测井可以识别双向交错层理、递变层理、虫孔、生物扰动构造等。

4.地层流体性质5.储层物性参数二.什么是油藏数值模拟?使用数值模拟软件,利用地震、测井等地质数据建立数值化的地质模型,结合油田油水井的生产动态资料,求解基本流动方程,模拟地下油气水运动,研究解决油藏开发的实际问题,这样的工作叫做油藏数值模拟。

其中,油藏数值模拟软件是基于描述油藏地质和流体特征的数学物理方程,即所谓的“数学模型”,把所谓的数学模型处理成适合计算机用数值方法求解的软件。

三.简述地球物理资料在油气藏描述中的应用(1)查明地下地层、岩性、构造等信息。

(2)探测岩石属性参数,阐明沉积相的类型及展布。

(3)确定储层参数分布及非均质性。

(4)确定流体性质和分布。

四.开发中后期油藏描述的主要内容、目的和意义开发中后期的油藏精细描述是指油田开发进入高成熟期后(如进入高含水期、特高含水期和三次采油阶段)主要针对剩余油分布及挖潜所进行的油藏描述。

目的:搞清地下储层岩相单元和流动单元分布情况,弄清楚井间油砂体联通关系,寻找剩余油的空间分布规律及确定剩余油潜力方向,为挖掘油藏的最大潜力服务,提高油田最终采收率。

内容:①岩相单元细分与对比;②微构造研究③沉积微相研究;④储层非均质性研究;⑤流动单元研究;⑥油藏流体特征研究(油气水特征、分布、温压及驱动类型与能量);⑦剩余油分布规律研究(影响因素、水淹程度、水驱方向判别等)⑧储层建模及油藏数值模拟;⑨动态资料验证及综合调整方案编制。

学科前沿讲座报告

学科前沿讲座报告

学科前沿讲座目录总页数:5一、学科前沿讲座背景 (1)二、气象探测专题讲座 (1)1、气象探测概述 (1)2、气象探测内容 (1)3、学习心得 (1)三、图像处理技术识别与应用专题讲座 (2)1、图像处理技术概述 (2)2、图像处理技术内容 (2)3、学习心得 (2)四、雷电探测技术专题讲座 (3)1、雷电探测概述 (3)2、雷电探测内容 (3)3、学习心得 (3)五、卫星遥感技术的发展与应用专题讲座 (3)1、卫星遥感技术概述 (3)2、卫星遥感技术内容 (4)3、学习心得 (4)六、MATLAB在科研与学习中的应用专题讲座 (4)1、MATLAB概述 (4)2、MATLAB在科研与学习中的应用内容 (4)3、学习心得 (5)七、总结 (5)一、学科前沿讲座背景学科前沿讲座是由本校教师或教授通过报告会向学生讲授与学科有关的知识或新的研究进展,以扩展学生知识的一种教学活动形式。

讲座特别是前沿讲座最重要的作用是,促使学生了解所在学科或相关学科领域的前沿知识,掌握最新的研究动态。

通过本校教师或教授与本科生进行近距离的学术交流和探讨,是“让学生尽可能多地接触学科前沿,并在学术交流和学术碰撞中拓展视野,产生灵感,碰撞出智慧火花”的一种方式。

二、气象探测专题讲座1、气象探测概述气象探测是指借助各种仪器与装备对大气物理和化学特性进行的直接或间接的探测,气象探测是大气科学研究的基础,气象探测水平,一定程度上限制了大气科学的发展。

自我校建校以来气象探测一直是我校的主要优势,气象探测原理一直都被列入主要的专业核心课程。

2、气象探测内容讲座内容主要讲述了以下内容:a.气象观测的基本概念和基本要求,气象观测的“三性”要求;b.云量、云状、云高的观测方法和技术;c.能见度、天气现象、地面状态的观测,气压观测的基本原理、规范、订正和气象应用;d.常用气压传感器的维护及故障诊断;e.降水和蒸发的观测规范、原理、方法及应用;雨量传感器和蒸发传感器的维护及故障诊断;f.自动气象观测的基本概念、原理和方法;自动气象站的结构和工作原理;自动气象站的维护及故障诊断等。

科技前沿讲座

科技前沿讲座

1.寻找宇宙中的“幽灵”------暗物质上海交大的季向东教授首先向我们介绍了科学家们一开始对暗物质的探索,起源于牛顿和爱因斯坦引力理论与观测事实的矛盾,科学家们需要去考证是牛顿和爱因斯坦的理论出现了错误,还是存在一些我们尚未观测到的物质,于是科学家们得出如下结论:1.大量的暗物质形成了球状的晕,把可见的星系包围在其中2.我们所看见的是普通的原子和分子,它们只占银河系的一小部分接着就向我们介绍了暗物质是什么,暗物质的性质(没有电磁和强相互作用),最后向我们介绍了教授正在进行的暗物质探索研究------PandaX实验。

经过这次讲座,使我对暗物质有了进本的了解,虽然之前听说过Ligo探索到了暗物质,但还是不甚了解,现在感觉不在那么遥不可及,另外也觉得暗物质的探索还刚刚起步,还需要科学家们不断地探索,发现。

2.矢量光场调控及其应用南开大学的涂成厚教授为我们进行了矢量广场的介绍,对光场的空域调控,通常主要针对相位和振幅进行调控,然而,如果我们能将偏振这一光场的重要属性,也是偏振态这一调控自由度充分利用,对光场调控,进而对操纵光的传播行为具有极为重要的意义,这也是本次讲座的出发点。

教授还从矢量光场如何高效生成,矢量广场生成器等为我们介绍了矢量广场的生成。

通过这次讲座,我对矢量光场这一本来十分陌生的名次有了一定的了解,此外也对光学领域的前沿有所了解。

3.纳米材料匡老师首先给我们介绍了纳米材料的背景,纳米材料与器件力,纳米复合材料宏观力,热物性与微观结构多尺度关联性等。

接着老师为我们介绍了他在研究的课题,其中需要研究的化学功能化碳纳米管的静力学稳定性,采用的是分子力学模拟的研究方法;此外还研究碳纳米管微观结构与其弯曲刚度的关联,碳纳米管/聚合物纳米复合材料的热传导性能评估,石墨烯等三维纳米材料的热导率表征与调控等。

最后得出了如下三点结论:1.先进纳米材料与器件研究活力推动了基于量子-分子-细观-连续的多尺度计算。

《研究生前沿讲座》课件

《研究生前沿讲座》课件

研究生发展
研究生就业前景
就业趋势、薪水水平和其他未来就业前景的分析,帮助研究生更好地把握就业形势。
如何提升研究生竞争力
多方面的提升自身综合素质和职业技能,为将来更好的发展打下坚实的基础。
未来研究生发展趋势预测
未来研究生发展方向和趋势,帮助研究生在职业规划中进行有效定位和取舍。
总结
1
讲座收获
梳理知识结构、拓宽科技视野、提高职业素养,收获满满的一次学术盛宴。
研究生前沿讲座
在这场研究生前沿讲座中,我们将深入探讨全球前沿科技趋势、研究生就业 前景和未来发展方向,为你未来的职业道路提供参考。
介绍
1 讲座目的和意义
本讲座旨在为研究生提供最新的前沿科技信息和职业发展方向,帮助他们适应今后快速 发展的社会需求。
2 讲座主要内容
我们将从前沿科技发展、研究生就业前景和未来发展方向三个方面,为大家进行详尽的 分析和探讨。
轻量化、可重复使用、绿色 环保
加强信息安全、防抵赖、降 低交易成本
应用场景 汽车、电子等制造业领域 航空航天、新能源等领域 金融、供应链管理等领域
未来职业规划
市场专员
掌握商业运作和营销技能, 能够独立组织和设计市场活 动。
数据科学家
掌握数据分析技能,能够从 数据中识别出有价值的信息 并提供有效解决方案。
生物医学工程师
掌握生物医学方案的制定、 开发和实施,致力于为人类 健康作出贡献。
技能培训
编程技能
掌握主流编程语言,提升编程 技能,培养创新思维。
公众演讲技能
学习演讲技巧,提升英语表达 能力和职业素养。
设计思维
学习解决问题的方法和流程, 发掘创新灵感。
3 讲座时间和地点

医学前沿科技讲座发言稿

 医学前沿科技讲座发言稿

医学前沿科技讲座发言稿尊敬的各位听众:大家好!今天我非常荣幸能够在这里为大家做一场关于医学前沿科技的讲座。

在有限的时间里,我将为大家介绍一些当前医学界取得的最新成果和前沿技术。

让我们一起走进医学的未来,共同探索这一领域的精彩世界。

首先,我想跟大家分享的是基因编辑技术。

随着科学研究的不断发展,基因编辑技术如今已经取得了重大突破。

通过CRISPR-Cas9系统,科学家们能够准确地编辑生物体的基因序列,修复一些存在缺陷的基因,甚至可以用来改造生物体的某些特性。

这项技术在治疗遗传性疾病和癌症方面具有巨大的潜力,也为未来个性化医疗提供了新的可能性。

接下来,我想介绍的是再生医学。

再生医学是利用生物材料和细胞工程等技术,促进组织和器官再生的学科。

通过干细胞的应用,科学家们可以培育出心脏、肝脏、肾脏等多种组织和器官,用于替代病变或受损的组织。

这种技术具有极大的疗效,能够为那些缺乏供体器官的患者提供新的治疗途径,改善他们的生活质量。

除了基因编辑和再生医学,人工智能在医学领域的应用也日益广泛。

通过机器学习和深度学习等技术,人工智能可以对海量的医学数据进行分析和应用。

它可以帮助医生进行疾病的早期诊断和预测,提高疾病的治疗效果,并且可以为病理判断提供更加准确的结果。

人工智能在医学领域的发展,将极大地改变传统医疗模式,为人类带来更美好的健康未来。

此外,纳米医学也是医学前沿科技的热点之一。

纳米技术已经逐渐应用到药物传递、疾病诊断和治疗等领域。

通过纳米粒子携带药物,可以实现药物的精准治疗,提高治疗效果并减少副作用。

另外,纳米传感器的运用也为疾病的早期诊断提供了新的思路和方法。

纳米医学的发展,为临床医学带来了诸多创新,对医学界的发展具有深远的意义。

最后,我想强调的是个性化医疗。

随着基因测序技术的成熟和生物信息学的发展,个性化医疗已经成为医学的一个重要方向。

通过获取个体的基因信息和健康记录,医生可以制定出更加个性化的治疗方案和预防措施,提高治疗的准确性和效果。

专业领域前沿讲座

专业领域前沿讲座

专业领域前沿讲座尊敬的听众们:大家好!感谢各位莅临今天的专业领域前沿讲座,我将为大家带来一场探讨学术进展和未来趋势的精彩演讲。

首先,我想和大家分享的是机器学习在医学领域的应用。

随着人工智能的快速发展,机器学习在疾病诊断、图像分析和药物研发等方面发挥了巨大的作用。

例如,利用深度学习算法,医生们可以更准确地判断肿瘤的类型和位置,为患者提供更精准的治疗方案。

而在药物研发过程中,机器学习可以帮助科研人员从大量的数据中挖掘出有价值的信息,加速新药的研发进程。

另一个值得关注的领域是可再生能源技术。

现如今,人们对环境问题的关注度越来越高,可再生能源成为实现可持续发展的重要途径。

在这一领域,太阳能和风能等被广泛应用的技术不断地得到改进和创新。

例如,新型的太阳能电池材料和高效的风能转换器的出现,使得可再生能源的利用效率大幅提升,并且降低了成本,使得可再生能源逐渐成为主流能源之一。

此外,人工智能和物联网的融合也被认为是未来数十年的颠覆性技术之一。

物联网的概念是将各种物理设备通过互联网连接起来,使得设备之间可以进行信息的交互和共享。

而人工智能的引入,则可以使得这些设备更加智能化和自适应。

未来,我们可以想象到的场景是家庭智能化程度的大大提升,例如通过语音助手控制家电、智能门锁、自动驾驶汽车等。

这些技术的发展将会给人们的生活带来极大的便利和舒适。

最后,我想提到的是生物技术的快速发展。

生物技术是一门将生物学和工程学相结合的学科,通过运用生物学的知识和技术,解决生命科学中的实际问题。

在过去的几十年里,生物技术取得了长足的进步,例如基因编辑技术CRISPR的问世,使得我们可以更加精确地改变生物体的基因组,为基因疾病的治疗提供了新的可能性。

未来,生物技术的发展将进一步推动医学、农业和环境保护等领域的进步。

以上就是我为大家带来的专业领域前沿讲座。

通过讲座,我们可以了解到机器学习在医学、可再生能源技术、人工智能与物联网融合以及生物技术领域的最新进展和未来趋势。

前沿讲座数学教案模板范文

前沿讲座数学教案模板范文

课题:探索数学前沿——人工智能与数学的结合课时:1课时年级:高中教学目标:1. 了解人工智能的基本概念和发展历程。

2. 探索人工智能在数学领域的应用,如数据挖掘、机器学习等。

3. 培养学生的创新思维和实际应用能力。

教学重难点:1. 人工智能在数学领域的应用。

2. 创新思维和实际应用能力的培养。

教学准备:1. 多媒体设备,如投影仪、电脑等。

2. 人工智能相关资料,如论文、报告等。

3. 学生分组讨论材料。

教学过程:一、导入1. 教师简要介绍人工智能的概念和发展历程。

2. 提问:同学们对人工智能了解多少?它在我们生活中有哪些应用?二、主体部分1. 人工智能在数学领域的应用a. 教师展示人工智能在数学领域的应用案例,如数据挖掘、机器学习等。

b. 学生分组讨论,探讨人工智能在数学领域的具体应用和优势。

c. 各组汇报讨论结果,教师点评并总结。

2. 创新思维和实际应用能力的培养a. 教师引导学生思考如何将人工智能与数学知识相结合,提出实际应用场景。

b. 学生分组讨论,设计一个结合人工智能和数学知识的创新项目。

c. 各组汇报项目方案,教师点评并总结。

三、总结与反思1. 教师总结本节课的重点内容,强调人工智能在数学领域的应用。

2. 学生分享学习心得,提出自己的疑问和思考。

3. 教师对学生的疑问进行解答,引导学生深入思考。

教学评价:1. 学生对人工智能概念和发展的了解程度。

2. 学生在讨论和项目中表现出的创新思维和实际应用能力。

3. 学生对课程内容的掌握程度。

教学反思:1. 教师应关注学生的兴趣和需求,激发学生对数学前沿领域的探索欲望。

2. 注重培养学生的创新思维和实际应用能力,提高学生的综合素质。

3. 优化教学方法,使课程内容更加丰富、生动,提高学生的学习兴趣。

行业发展前沿讲座

行业发展前沿讲座

行业发展前沿讲座——大功率LED照明的恒流驱动技术今天的讲座是由xxxxxx系的xxx老师为我们讲授,主要介绍了大功率LED照明的恒流驱动技术,并详细介绍了LED特性与驱动要求、LED恒流驱动技术和LED驱动设计技巧等内容,使我们系统的了解了LED照明的恒流驱动技术。

首先是大功率LED照明的概述。

大功率LED是指拥有大额定工作电流的发光二极管。

普通LED功率一般为0.05W、工作电流为20mA,而大功率LED可以达到1W、2W、甚至数十瓦,工作电流可以是几十毫安到几百毫安不等。

由于目前大功率LED在光通量、转换效率和成本等方面的制约,因此决定了大功率白光LED短期内的应用主要是一些特殊领域的照明,中长期目标才是通用照明。

大功率LED作为第四代电光源,赋有“绿色照明光源”之称,具有体积小、安全低电压、寿命长、电光转换效率高、响应速度快、节能、环保等优良特性,必将取代传统的白炽灯、卤钨灯和荧光灯。

大功率LED具有以下特点:使用寿命长、节能、绿色环保、安全、小型化、控制灵活、冷光束,无紫外线(UV)辐射等。

LED照明技术的主要应用领域:景观照明、交通信息显示、道路桥梁照明、室内照明、大屏幕显示、汽车照和LED背光源等方面其次是LED特性与驱动要求。

LED驱动特性,光通量与驱动电流成正比。

微小的电流波动也会对LED的寿命与光衰产生极大影响,所以LED最好恒流驱动。

LED驱动电源的重要性有以下方面,驱动电源是大功率LED灯具工作的必需部件,LED需要恒流驱动,如果驱动精度不高、性能不稳定→LED灯光衰、失效、损坏。

目前LED灯具故障80%源于驱动可靠性问题,使整灯寿命远低于LED 器件本身的10万小时寿命。

光效是LED最主要指标,驱动环节效率不高影响整体光效,目前驱动环节的效率一般在70-90%。

LED驱动目前主流采用高频开关方式,引发电磁兼容EMC问题。

LED驱动电源主要要求:恒流(或至少恒压)、高效率、高可靠性、良好电磁兼容EMC、电气安全性好。

2014-2015学年《前沿讲座》课程安排表

2014-2015学年《前沿讲座》课程安排表
吕静
合成生物学在微藻生物能源中的应用
第15周
星期四,7、8节
二教203
鄂承林
脱油沥青颗粒的流化、输送性能
第15周
星期五,5.6节
二教108
孟祥海
石油烃类催化裂解生产低碳烯烃的基础研究
第16周
星期一,7、8节
一教204
卢春喜
催化裂化工艺工程技术进展
第16周
星期二,7、8节
一教104
刘昌见
炼油-石化工业技术进步的可能途径
第14周
星期四,7、8节
二教108
张永民
催化裂化再生过程及再生强化技术进展
第14周
星期五,5.6节
二教212
史权
小分子复杂有机体系的质谱分析方法
第15周
星期一,7、8节
一教204
马庆兰
实际生产涉及的相平衡问题
第15周
星期二,7、8节
一教104
刘百军
加氢裂化催化剂研究新进展
第第11周
星期四,7、8节
二教108
陈建义
旋流场的相似性与非球形颗粒的分离
第11周
星期五,5.6节
二教212
陈玉
理论模拟计算在催化反应机理研究中的应用
第12周
星期一,7、8节
一教204
王彧斐
能量系统的集成与优化
第12周
星期二,7、8节
一教104
张鑫
新型燃料电池电极催化剂的最新研究进展实例
第12周
星期三,7、8节
第10周
星期二,7、8节
一教104
申宝剑
Y型沸石的晶内造孔及其对催化反应性能的影响
第10周
星期三,7、8节

国际法前沿问题讲座(精)

国际法前沿问题讲座(精)

国际投资法律问题
• 国际投资的法律形式 • 合资经营企业
• 英美法
• 组合论 • 非法律实体 • 类推适用合伙制度
• 大陆法
• 实体论 • 公司法范畴
• 中国的制度语境
国际投资法律问题 • 国际投资的法律形式
• 合作经营企业
• 契约式合营 • 中国制度实践:法人式合作企业和非法人式合作企业
• 外资企业
外资并购中的反垄断
• 两个典型案例 • 可口可乐收购汇源果汁案
• 应该思考什么?——
• • • • • • • 可口可乐为何要收购汇源? 汇源为何接受可口可乐收购? 收购被否决,是贸易保护主义吗? 民族品牌之保护 公平与否? 完全竞争行业 反结构还是反行为的永恒辩题
博弈论问题
• 公共知识的博弈
• 公共知识的界定—假设一个人群由A和B两个人构 成,它们分别都知道知识K,那么K是不是当然地 就成为他们的公共知识? • 必须还满足—A和B双方都知道对方知道K,并且各 自知道对方知道自己知道K • 博弈中起码的公共知识—每个参与者都是理性的 • 经典公共知识博弈:一句话引发的村庄血案
外资并购中的反垄断
• 两个典型案例 • 可口可乐收购汇源果汁案 • 事件进程——
• 汇源集团2008年9月3日对外发布公告,荷银融资亚洲有限 公司将代表可口可乐公司全资附属公司Atlantic Industries 以179亿港元收购汇源集团。该笔收购交易提出的每股现 金作价为12.20港元,与汇源集团之前60个交易日的平均 股价4.59港元相比,溢价达2.66倍 • 2008年12月2日,可口可乐和汇源果汁集团发布联合公告, 就收购案向商务部提交反垄断审批申请 • 2009年3月18日,商务部发布公告宣布,根据中国反垄断 法禁止可口可乐收购汇源

前沿讲座教学大纲

前沿讲座教学大纲

****大学研究生课程教学大纲课程编号:编写人:编写日期:2013年12月课程内容:《前沿讲座》是面向外国语言学及应用语言学专业研究生的专业基础课。

主要针对外国语言学及应用语言学各研究领域的前沿热点问题与重点难点问题,邀请具有教授职称或博士学位、在语言学、翻译、中西文学、文化等研究领域长期从事科学研究的学科带头人或学术骨干开展专题讲座。

其主要作用是拓宽学生知识面和视野,了解本学科各研究方向的最新进展,培育创新精神,启发科研思路。

本课程分为6个讲座,分别为语言学前沿讲座I、语言学前沿讲座II、翻译学前沿讲座I、翻译学前沿讲座II、外国文学文化前沿讲座I、外国文学文化前沿讲座II。

课程具体内容随着本学科各研究方向的发展动态而不断调整,这里暂不列出。

课程内容英文简介This course is one of the core courses for postgraduate students majoring in foreign linguistics and applied linguistics. It invites professors and PhDs with long-time research experience in linguistics, translation studies, literary studies and cultural studies to give lectures on the cutting-edge issues and difficult focal issues in the field of foreign linguistics and applied linguistics. It is a course designed to inform students of the valuable and exciting research being undertaken in the field of foreign linguistics and applied linguistics both at home and abroad, offer information that is not included in course books, widen students’ vision and stimulate their academic thinking.课程教学目标及重点、难点:教学目标:通过本课程的学习,使学生跟进本学科各研究方向的最新发展动态,把握本学科各研究方向的最新发展方向,汲取本学科各研究方向的最新研究成果,知晓本学科各研究方向的最新研究方法,从而开拓学术视野,培育创新精神,启发科研思路,提高学生的科研能力。

选修课物理学前沿讲座

选修课物理学前沿讲座

纳米(符号为nm)是长度单位,原称毫微米,就是10^-9米(10亿分之一米),即10^-6毫米(100万分之一毫米)。

如同厘米、分米和米一样,是长度的度量单位。

相当于4倍原子大小,比单个细菌的长度还要小。

比表面积是指每克物质中所有颗粒总外表面积之和,国际单位是:m2/g ,比表面积是衡量物质特性的重要参量,其大小与颗粒的粒径、形状、表面缺陷及孔结构密切相关;同时,比表面积大小对物质其它的许多物理及化学性能会产生很大影响,特别是随着颗粒粒径的变小,比表面积成为了衡量物质性能的一项非常重要参量,如目前广泛应用的纳米材料。

比表面积测定分析有专用的比表面积测试仪,国内比较成熟的是动态氮吸附法,比表面积研究和相关数据报告中,只有采用BET方法检测出来的结果才是真实可靠的,国内目前有很多仪器只能做直接对比法的检测,现在国内也被淘汰了。

目前国内外比表面积测试统一采用多点BET法,国内外制定出来的比表面积测定标准都是以BET测试方法为基础的,请参看我国国家标准(GB/T 19587-2004)-气体吸附BET原理测定固态物质比表面积的方法。

比表面积检测其实是比较耗费时间的工作,由于样品吸附能力的不同,有些样品的测试可能需要耗费一整天的时间,如果测试过程没有实现完全自动化,那测试人员就时刻都不能离开,并且要高度集中,观察仪表盘,操控旋钮,稍不留神就会导致测试过程的失败,这会浪费测试人员很多的宝贵时间。

比表面积是粉体材料,特别是超细粉和纳米粉体材料的重要特征之一,粉体的颗粒越细,其比表面积越大,其表面效应,如表面活性、表面吸附能力、催化能力等越强。

比表面积大小性能检测在许多的行业应用中是必须的,如石墨、电池、稀土、陶瓷、氧化铝、化工等行业及高校粉体材料的研发、生产、分析、监测环。

另外,在消防行业,灭火材料的比表面积直接决定了灭火的效率。

材料的电阻率界于金属与绝缘材料之间的材料。

这种材料在某个温度范围内随温度升高而增加电荷载流子的浓度,电阻率下降。

科技前沿讲座

科技前沿讲座

微电网技术主讲:祝龙记引言微电网是一种将分布式电源、负荷、储能装置、变流器以及监控保护装置有机整合在一起的小型发配电系统。

凭借微电网的运行控制和能量管理等关键技术,可以实现其并网或孤岛运行,降低间歇性分布式电源给配电网带来的不利影响,最大限度地利用分布式电源出力,提高供电可靠性和电能质量。

将分布式电源以微电网的形式接入配电网,被普遍认为是利用分布式电源有效的方式之一。

微电网作为配电网和分布式电源的纽带,使得配电网不必直接面对种类不同、归属不同、数量庞大、分散接入的(甚至是间歇性的)分布式电源。

微型电网系统一般具有以下几个特点:1)电压等级10kV以下,系统规模一般在兆瓦级及以下,与终端用户相连,电能就地利用;2)“清洁”,微电网内部分布式电源以清洁能源为主,或是以能源综合利用为目标的发电形式;3)“自治”,微电网内部电力电量能实现全部或部分自平衡;4)“友好”,可减少大规模分布式电源接入对电网造成的冲击,通过微型电网系统,可以为用户提供优质可靠的电力,能实现并网/离网模式的平滑切换。

因此,与电网相连的微电网,可与配电网进行能量交换,提高供电可靠性和实现多元化能源利用。

微电网与配网电力和信息交换量将日益增大并且在提高电力系统运行可靠性和灵活性方面体现出较大的潜力。

微电网和配电网的高效集成,是未来智能电网发展面临的主要任务之一。

1微电网中电源数学模型及优化配置基于微电源的物理特性,建立其恰当的数学模型,是认识微电源各种动静态特性的基础。

目前的研究已经建立了微型燃汽轮机、风力发电、燃料电池、光伏电池等微电源的动态模型,分析了各种分布式电源的特性。

也针对微电网的小信号电抗,结合下垂控制简化模型建立了微电网小信号模型。

考虑到微电源多与电力电子装置相衔接,建立了逆变器型微电网的动态相量模型。

目前,国内外对微电源底层电路模型的建模方式多样,各有优势,但因微电源种类繁多,又有各自适应性,因此还未建立普遍适用的微电源模型,变流器接口也未形成统一的标准。

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Thermal stability
Fig3 TGA curves of different microspheres
4.conclusions
Preparation of Fe3O4@TiO2core- shell magnetic nanomaterials
sol-gel method solvothermal method.
NH3· H2O ,ultrasonic
cooling,magnetic separation and washing,and then freeze-drying for hours
ET and water,and NH3· H2O, ultrasonic,and to autoclave to reaction
The schematic diagram for depositing the titania onto the Fe3O4 surface
After adding ammonia reaction:
Finally generated TiO2 further crystallization by solvothermal method, finally get good crystallization、high pure degree、 nature and stable anatase type Fe3O4@TiO2
FeCI3· 6H2O NaAc PEG
EG magnetic stirring, then transfer to autoclave and reaction
cooling, magnetic separation
freeze-drying for hours
use deionized water and ET washing
environmental purification, biomedical field, energy conversion and stron of Fe3O4@TiO2core- shell magnetic nanomaterials
SEM, TEM , Magnetic analysis, TGA .
application of Fe3O4@TiO2core- shell magnetic nanomaterials.
2.2 The reagent
FeCl3· 6H2O、NaAc、EG、 PEG 4000(HO-(CH2CH2O)n-H,n=4000); TBOT、CTAB、NH3· H2O,28%(28wt%); ACN、ET.
2.3 Monodisperse Fe3O4 microsphere preparation
Fe3O4 : magnetic TiO2: chemical high stability, non-toxic, light high activity and low production cost
Ti precursor chemical activity is very high, causing TiO2 is very difficult to directly on the surface Fe3O4 directional growth
Groupwork: jianangao,zhijunli,yunyanyang,yanyanxue,yan gwang
Fe3O4 @ TiO2 preparation and characterization of core-shell magnetic nanomaterials
01 02 03
2.4 Fe3O4@TiO2 microsphere preparation
Fe3O4 microsphere the three flask with ET and ACN stirring,and put in the ET with TBOT, then magnetic separation and washing
titanium alkoxide precursor TiO2. Use NH4+ as Fe3O4 and titanium alkoxide precursor group connection bridge, make titanium alkoxide precursor adsorption to Fe3O4 surface occurred hydrolysis, uniform and effective package, parcel principle is as follows: The schematic diagram for depositing the titania onto the Fe3O4 surface
Background
Experiment
Characterization Conclusion
04
1、The research background
Application value
Magnetic,
optical, biological medicine,
catalysis.
The advantages and disadvantages
2、experiment
2.1 The reaction mechanism
Core-shell magnetic Fe3O4 @TiO2 microspheres by solvothermal method process , stabilizing agent sodium acetate distribution on the surface of Fe3O4, the carboxyl Fe3O4 in many polar organic solvents has good dispersion . Join the ammonia in the solvent, carboxyl group on the surface of the magnetic ball will adsorption of NH4+ in solvent, NH4+ into Step adsorption negatively charged.
The way
In this paper, the two-step of using sol-gel thermal and solvent , Scatter Fe3O4 by ethanol, and acetonitrile and ammonia group into a mixed solvent, by sol-gel method in the Fe3O4 surface directly CoatingTiO2 The way can avoid TiO2 By calcining process crystallization in the growth of grain is not easy to control and easy f or mixed with noise Quality, finally further crystallization of TiO2 is realized by using solvent hot method.
3、Morphology characterization
Fig 1 The TEM and SEM images of Fe3O4 @TiO2 with different morphologies
Magnetic response analysis
Fig 2 Magnetic hysteresis curves of different microspheres and photographs of the solution after magnetic separation using an external magnetic field and the aqueous solution with redispersed samples after shaking.
Schematic illustration for the preparation of Fe3O4@TiO2
2.5 Sample characterization
TEM (JEM-3010, 300kV); SEM (JSM-6700F,JEOL ); Particle size analysis (ZS); XRD (Shimadzu XRD-7000); Magnetic analysis (LakeShore7307,at room temperature); TGA (TAQ50,800℃).
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