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三峡大学本科毕业设计

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毕业设计(论文)题目:水热法制备金红石型二氧化钛纳米棒的研究

学生姓名王昭学号2003126233

专业物理班级20031262

指导教师毛峰

评阅教师辛旭平

完成日期2007 年 6 月22 日

学位论文原创性声明

本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果.除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品.本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担.

作者签名:年月日

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本学位论文属于

1、保密□,在_________年解密后适用本授权书.

2、不保密□.

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作者签名:年月日

导师签名:年月日

目录

摘要 (4)

关键词 (4)

前言 (4)

一、纳米二氧化钛的研究现状 (5)

1.1纳米二氧化钛的应用 (5)

1.2纳米二氧化钛的制备方法 (6)

1.3纳米二氧化钛的制备现状 (8)

二、改善纳米二氧化钛的制备方法 (9)

2.1分析总结纳米二氧化钛研究现状 (9)

2.2改善制备纳米二氧化钛的方法 (10)

三、实验过程及结果分析 (10)

3.1试剂与仪器 (10)

3.2实验过程 (10)

3.3样品表征 (10)

3.4结果分析 (10)

四、总结 (19)

致谢 (20)

参考文献 (20)

水热法制备金红石型二氧化钛纳米棒的研究

学生:王昭

指导老师:毛峰

三峡大学理学院

摘要:本文以TiCl3和乙醇为原材料,采用水热法比较方便地合成了金红石型二氧化钛纳米棒.对样品进行的XRD,SEM和TEM一系列表征显示,纳米棒平均直径为50nm,分散性良好,属于单晶体.另外,有一部分纳米棒上附着着一些纳米颗粒.我们研究发现乙醇能够影响棒状纳米晶体的形成,而盐酸则影响产物的形貌.本文还研究了反应时间和反应温度对产物的形貌和分散性的影响.

Abstract:A convenient hydrothermal method has been developed to synthesize rutile TiO2 nanorods by employing TiCl3 and ethanol. XRD,SEM, and TEM investigations reveal that the rods with average diameter of 50 nm are well-dispersed with single-crystalline nature. In addition, part nanorods are attached by some nanoparticles. An important role of ethanol played in the formation of rod-like nanocrystals is found and the concentration of HCl could also influence their morphologies.The influence of reaction times and temperature on morphologies and distribution is also investigated.

关键词:纳米结构;水热法;金红石;二氧化钛

key words: Nanostructures;Hydrothermal method;Rutile;Titanium dioxide

前言

社会的发展,经济的振兴和国家的安全对高科技的需求越来越迫切,元器件超微化,高密度集成和高空间分辨要求材料的尺寸越来越小,航空航天、新型军事装备及先进制造技术等对材料性能要求越来越高[01],因此纳米材料将是起重要作用的关键材料之一,而与之相关的纳米技术将会成为重点研究对象.

纳米技术的雏形来源于已故的诺贝尔奖获得者、美国著名物理学家理查德-费曼1959年所作出的题为《在底部还有很大空间》的演讲[01],他首先提出了关于纳米材料的著名设想:“我毫不怀疑,当我们在很小尺寸上控制物体的结构时,我们便可以使材料具有极其精彩多变的性质.”“如果有一天可以按人的意志去安排一个个原子,将会产生多么伟大的奇迹?”他随后提出了一个新的想法:从石器时代开始,人类从磨光箭头到光刻芯片的所有技术,都是在一次性地削去或者融合数以亿计的原子,以便把物质做成有用的形态,那我们为什么不可以从另一个角度出发,从单个的分子甚至原子开始进行组装,以达到我们的要求呢?

实际上,这一想法便是纳米科技的最终目的,是以原子、分子为起点,去设计制造具有特殊功能的产品.在未来,人们将可以用纳米技术将原子一个一个地组装起来,制成各种纳米机器如纳米泵、纳米齿轮、纳米轴承和用于分子装配的精密运动控制器.纳米科技研究的技术路线可分为“自上而下”和“自下而上”两种方式.“自上而下”是指通过微加工或固态技术,不断在尺寸上将人类创造的功能产品微型化;而“自下而上”是指以原子、分子为基本单元,根据人们的意愿进行设计和组装,从而构筑成具有特定功能的产品[02].

众所周知,纳米是一个长度单位,1nm为10-9.也正是因为如此,纳米材料的定义一般

把构成材料的颗粒限制在0.1~100nm范围内.广义地说,纳米材料是指在三维空间至少有一维处于纳米尺度范围或由它们作为基本单元构成的材料[01].

纳米微粒是指颗粒尺寸为纳米量级的超细微粒,它的尺寸大于原子簇,小于通常的微粉.通常,把仅包含几个到数百个原子或尺度小于1nm的微粒称为“簇”,而把粒径在1~100nm 之间的微粒称为纳米粒子.当小粒子尺寸进人纳米量级时,其本身就具有了量子尺寸效应,小尺寸效应,表面效应和量子隧道效应,因而展现出许多特有的性质,在催化、滤光、光吸收、医药、磁介质及新材料等方面具有广阔的应用前景.而纳米二氧化钛(TiO2)由于其具有粒径小、比表面积大、磁性强、光催化、吸收性能好,吸收紫外线能力强,表面活性大、热导性好、分散性好、所制悬浮液稳定等优点,因此倍受关注,制备和开发纳米二氧化钛已成为国内外科技界研究的热点之一.

本文分析和总结了前人对纳米二氧化钛研究的一些成果,改善了其制备方法,成功地制备出了金红石型二氧化钛纳米棒,并对其进行了一系列的表征,探讨了乙醇,盐酸,反应时间和反应温度对产物的影响,指出了其可能的生长过程和机理.

一纳米二氧化钛的研究现状

1.1纳米二氧化钛的应用

二氧化钛俗称钛白,是钛系最重要的产品之—,也是一种重要的化工和环境材料.纳米二氧化钛是二十世纪七、八十年代开发成功的产品,这种新型无机材料的粒径仅为普通材料的十分之一左右,因而具有很高的化学及表面活性、良好的耐热性和耐化学腐蚀性.利用纳米二氧化钛的特征,已开拓了许多新颖的应用领域,其目前主要用于涂料,搪瓷,塑料,橡胶,太阳能电池,自洁玻璃,降解有机污染物和杀灭细菌等方面.

用二氧化钛制造的涂料色泽鲜艳,用量省,品种多,且能保护介质的物理稳定性,增强漆膜的机械强度和附着力,防止裂纹和裂缝,使用时还能防止紫外线及水分穿透,延长漆膜的寿命[04].二氧化钛折射率高,制得的瓷釉透明度强,具有重量轻、抗弯、抗冲击等优越特点[04].用二氧化钛作配料制得的塑料,不仅可以提高塑料的强度,延长使用寿命,而且用量省,色彩鲜艳[04].用二氧化钛制得的白色和彩色橡胶制品在阳光照射下,耐曝晒、不裂、不变色、伸展率大,并且有耐酸碱的性能[04].用二氧化钛作纸张的填料,有较高的白度,光泽好,强度大,薄而光滑性能稳定,印刷穿透能力小[04].用二氧化钛制成的焊条药皮,可交直流两用,是一种很好的造渣剂,焊接时形成熔渣覆盖在熔池上,不仅能使熔化金属与周围气体隔绝,而且能使焊缝金属结晶处于缓慢冷却的保护中,从而改善焊缝结晶的形成条件[04].

纳米二氧化钛在太阳能电池方面有很重要的应用.目前,开发太阳能电池有两个关键问题,即:提高转换效率和降低成本.目前市场上的太阳能电池大多属于硅太阳能电池,其制造成本过高,不利于广泛应用.而九十年代发展起来的纳米晶二氧化钛太阳能电池具有成本廉价,工艺简单及性能稳定等优点,已成为传统太阳能电池的有力竞争对手.目前,纳米晶二氧化钛太阳能电池光电效率稳定在10 %,制作成本仅为硅太阳能电池的1/ 5~1/ 10 ,寿命能达到20年以上[06].

纳米二氧化钛在自洁玻璃中的应用.通常情况下,二氧化钛表面与水的接触角约为72°,经紫外光照射后,接触角在5°以下,甚至可达到0°,即:此时水滴可完全浸润表面,显示非常强的超亲水性,停止光照后,表面超亲水性可维持数小时到一周左右,慢慢回到以前的疏水状态.再用紫外灯照射,又表现为超亲水性[05].采用间歇紫外灯照射可以使表面始终保持超亲水性.实验表明,镀有二氧化钛薄膜的表面具有超亲水性,一旦表面被油污等污染,因其超亲水性,油污不易附着,会在外部风力,水淋冲力和重力等作用下自行脱落,

阳光中的紫外线足以维持表面超亲水性,从而使其具有长期自洁去污的功能.

纳米二氧化钛在杀菌方面的应用.TiO2受光时能生成化学活泼性很强的超氧化物阴离子自由基和氢氧自由基,当遇到细菌时,会直接攻击细菌的细胞,致使细菌细胞内的有机物降解,以此杀灭细菌,并使之分解.一般常用的杀菌剂银、铜等都能使细菌细胞失去活性,但细菌杀死后,尸体会释放出内毒素等有害的组分[05].而纳米二氧化钛不仅能影响细菌繁殖力,而且能破坏细菌的细胞膜结构,达到彻底降解细菌,防止内毒素引起的二次污染.纳米二氧化钛属于非溶出型材料,在杀灭和降解细菌的同时,自身不分解、不溶出,光催化作用持久,并具有持久的杀灭和降解细菌的效果.

纳米二氧化钛在降解污染物方面的应用.TiO2光催化技术工艺简单、成本低廉,利用自然光、常温常压即可催化分解污染物,具有高活性、无二次污染、无剌激性、安全无毒、化学稳定性和热稳定性好等特点,是最具开发前景的绿色环保催化剂之一.采用纳米TiO2光催化剂处理有机废水,能有效地将水中的卤化脂肪烃、卤代芳烃、硝基芳烃、多环芳烃、酚类、染料、农药等进行除毒、脱色、矿化,最终降解为二氧化碳和水,目前这方面的研究已取得进展,光催化降解污水将成为有效的处理手段.利用金红石型纳米二氧化钛的紫外线屏蔽优异性,以及光催化效应来降解氧化物(NOX)、硫氧化物(SOX)等,还可以有效地治理工业废气、汽车尾气排放所造成的大气污染,其原理是将有机或无机污染物进行氧化还原反应,生成水、二氧化碳、盐等,从而净化空气.研究结果显示,纳米二氧化钛光催化空气净化涂料、陶瓷等材料在消除氮氧化物等方面具有良好的应用前景.

此外,纳米二氧化钛在磁性材料、浅色导电材料、气体传感器、湿度传感器等领域已得到很好的应用.随着应用研究的深入,它的应用领域必将越来越广泛.

1.2纳米二氧化钛的制备方法

纳米二氧化钛的制备方法有很多,通常人们将这些方法分为固相法,气相法和液相法三大类.

固相法是通过固相到固相的变化来制备纳米TiO2粉体,基础的固相法是钛或钛的氧化物按一定的比例充分混合,研磨后进行锻烧,通过发生固相反应直接制得纳米TiO2粉体,或者是再次粉碎得到纳米TiO2粉体[08].固相法包括热分解法,固相反应法,火花放电法,高能球磨法等.固相法虽然经济,工艺过程和设备简单,但是其耗能大,产物易受污染,纯度不够高,且粒度分布和粒子外貌上不能令人满意,所以主要用于对粉体的纯度和粒度要求不高的情况,如:高能球磨法是靠压碎、击碎等作用,机械粉碎成粉末,可得到粒径为15~50 nm的纳米TiO2粉体.

气相法指直接利用气体或者通过各种手段将物质变为气体,使之在气体状态下发生物理或化学反应,最后在冷却过程中凝聚长大形成纳米TiO2的方法[08].气相法包括溅射法、化学气相反应法、化学气相凝聚法、气体蒸发法等,其中应用较多的是化学气相反应法.化学气相反应法是利用挥发性的钛化合物的蒸发,通过化学反应生成所需化合物在保护气体环境下快速冷凝,从而制备出纳米TiO2.该法制备的纳米TiO2颗粒均匀,纯度高,粒度小,分散性好,化学反应活性高,工艺可控和连续.该工艺的主要优点是自动化程度高,可制备出优质纳米TiO2粉体;缺点是蒸发器结构设计复杂.

液相法包括的方法比较多,它们的制备原理差别比较大,其中应用较多的有以下几种:溶胶-凝胶法[09]:溶胶-凝胶法是一种较为重要的制备纳米材料的湿化学方法,主要包括4个步骤:第一步,胶溶.Ti(OR)4与水不能互溶,但与醇、苯、等有机溶剂无限混溶,所以先配制T i(OR)4的醇溶液(多用无水乙醇)A,再配制水的乙醇溶液B,并向B中添加无机酸或有机酸作水解抑制剂(负催化剂),也可加一定量NH3,将A 和B 按一定方式混合、搅拌得透明溶胶.第二步,溶胶-凝胶转变制湿凝胶.第三步,使湿凝胶转变成干凝胶.第四步,

热处理.将干凝胶磨细,在氧化性气氛中在一定温度下热处理,便可得到< 100nm 的纳米TiO2.溶胶-凝胶法制备纳米TiO2,可以很好地掺杂其它元素,粉末粒径小,分布均匀,分散性好,是非常有价值的制备方法.但由于要以钛醇盐为原料,又要加入大量的有机试剂,因此成本高,同时由于凝胶的生成,有机试剂不易逸出,干燥、烧结过程易产生碳污染,另外,对于困扰已久的团聚问题,局部表面化学反应、机械化学反应及用表面活性剂或聚合物包覆等都不能从根本上解决,利用超声空化技术有帮助,但尚有待进一步探索.

沉淀法:以廉价易得的TiCl4或Ti(SO4)2等无机盐为原料,向反应体系加入沉淀剂后,形成不溶性的Ti(OH)4,然后将生成的沉淀过滤,洗去原溶液中的阴离子,高温煅烧即得到所需的氧化物粉体,此法一般分为3种类型[09].第一,直接沉淀法.在含有一种或多种离子的可溶性盐溶液中,加入沉淀剂,然后在一定的反应条件下形成不溶性的氢氧化物;将沉淀洗涤、干燥,再经热分解得到氧化物粉体,该法操作简便易行,对设备、技术要求不太苛刻,产品成本较低,但沉淀洗涤困难,产品中易引入杂质.第二,均匀沉淀法.该法是利用某一化学反应使溶液中的构晶离子由溶液中缓慢均匀地释放出来.加入的沉淀剂不立刻与沉淀组分发生反应,而是通过化学反应使沉淀剂在整个溶液中缓慢生成.该法的优点是由于沉淀剂是通过化学反应缓慢生成的,因此,只要控制好生成沉淀剂的速度,就可避免浓度不均匀现象,使过饱和度控制在适当范围内,从而控制粒子的生长速度,获得粒度均匀、致密,便于洗涤,纯度高的纳米粒子.

水热法:水热反应是高温高压下在(水溶液)或水蒸气等流体中进行有关化学反应的总称.自1982年开始,利用水热反应制备超细微粉的水热法已引起国内外的重视.用水热法制备的超细粉末,最小粒径已经达到数纳米的水平.水热法制备纳米粉体是在特制的密闭反应容器(高压釜)里,采用水溶液作为反应介质,通过对反应容器加热,创造一个高温、高压反应环境,使前驱物在水热介质中溶解,进而成核、生长、最终形成具有一定粒度和结晶形态的晶粒.在此过程中下,水将作为一种化学组分起作用并参加反应,其既是溶剂又是矿化剂,同时还可以作为压力传递介质.水热法制备粉体常采用固体粉末或新配制的凝胶作为前驱体,第一步是制备钛的氢氧化物凝胶,反应体系有四氯化钛与氨水体系和钛醇盐与水体系.第二步将凝胶转人高压釜内,升温(< 250℃),造成高温、高压的环境,使难溶或不溶的物质溶解并且重结晶,生成纳米TiO2粉体.该法可以实现无机化合物的形成和改性,既可制备单组分微小晶体,又可以制备双组分或多组分的特殊化合物粉末,既可进行常温下无法完成的反应又能克服某些高温处理不可避免的硬团聚等.因是低温过程,许多效应可在250 ℃以下出现,如产物粉末细(纳米级) 、纯度高、分散性好、均匀、分布窄、晶型好,不需作高温灼烧处理,避免形成粉体硬团聚,可通过改变工艺条件,实现对粉体粒径,晶型等特性的控制.水热法环境友好,反应发生在封闭系统中,冷却到室温时某些组分还可以回收和再利用.水热法另一个突出优点是成本低.

TiCl4直接水解法:将TiCl4直接注入水中,先稀释到一定浓度,在表面活性剂存在下,再通入NH3或NH3·H2O,则TiCl4发生水解,TiO2·nH2O沉淀析出,过滤、干燥、煅烧得TiO2亚微粉或超微粉[09].为了控制粒度和粒度分布及反团聚,也有的向TiCl4稀释液中加醋酸、柠檬酸、草酸或H2O2,使TiO2+形成络合物,再加NH3中和水解,这样可控制水解速度.该方法的优点是:工艺简单,反应条件温和且反应时间短,产品粒度均匀,分散性好,颗粒尺寸人可控,可以制得锐钛矿型、金红石型及板钛矿晶型,原料易得,生产成本较低,易于实现工业化.但是此方法需要经过反复洗涤来除去氯离子,所以存在工艺流程长、废液多、产物损失较大的缺点,而且完全洗净无机离子较困难.

微乳液法:微乳液是指热力学稳定分散的互不相溶的液体组成的宏观上均一而微观上不均匀的液体混合物,一般由表面活性剂、助表面活性剂(通常为醇类)、油(通常为碳氢化合物)和水(或电解质溶液)组成.由于微乳液的结构从根本上限制了颗粒的成长,因此使

得超细微粒的制备变得容易[09].通过超速离心,使纳米微粉与微乳液分离,再以有机溶剂除去附着在表面的油和表面活性剂,最后经干燥处理,即可得到纳米微粉的固体颗粒.该法所得产物粒径小且分布均匀,易于实现高纯化.该法有2个优点:(1)不需加热、设备简单、操作容易;(2)可精确控制化学计量比,粒子可控.

钛醇盐水解法:在有分散剂存在并强烈搅拌下,对钛醇盐进行控制性水解,沉析出TiO2·nH2O 沉淀,过滤、干燥、热处理,容易得到高纯、微细、单分散的类球形TiO2亚微粉或超微粉[07].该方法合成的纳米粉体颗粒均匀,纯度高,形状易控制,缺点是成本昂贵,作为原料的金属有机物制备困难,合成周期长.

1.3纳米二氧化钛的制备现状

TiO2有锐钛矿,板钛矿和金红石三种晶型,其中板钛矿不稳定、实用价值不高而没有得到广泛的研究与应用,锐钛矿相TiO2作为光催化剂使用时,具有更高的催化效率,而金红石相结构比较稳定,具有较强的覆盖力、着色力和紫外线吸收能力[10],因此锐钛矿和金红石两种晶相的TiO2也就成为了人们研究的重点.

张青红等[12]用价廉的TiCl4为原料,通过向TiCl4溶液中加入硫酸铵溶液来控制水解并用氨水来调节pH,制备出粒径均匀的锐钛矿相纳米TiO2粉体,该制备工艺的特点是:室温下真空干燥,即有锐钛矿相存在,粉体的原始粒径约为3.8 nm, 400℃煅烧2h,粉体基本不再有质量损失,此时粉体为纯锐钛矿晶相,其平均粒径为7 nm . 650℃以下煅烧2h不发生相变,于700℃煅烧2h开始出现金红石相,800℃煅烧2h后以金红石相为主.

孙家跃等[13]采用均匀沉淀发泡法,制备出纳米TiO2粉体,其主要机理是采用均相沉淀法形成粒径大小均匀的氧化钛前驱体凝胶,然后在一定温度下利用发泡剂迅速膨胀发泡形成多孔纳米体系.经500℃处理制得的纳米TiO2粉体为纯锐钛矿型,晶粒大小约为12. 834 nm, 600℃下煅烧的TiO2粒子的晶体结构为锐钛矿型和金红石型的混晶型,800℃下煅烧的TiO2粒子的晶体结构为金红石型.

王金敏等[14]以TiCl4为原料,采用沉淀法制备出了平均粒径20 nm的锐钛矿型纳米TiO2粉体.最佳煅烧温度为500℃.400℃煅烧时部分转变为锐钛矿型纳米TiO2,600℃煅烧后其晶型仍为锐钛矿型,700℃煅烧后开始出现金红石型,但粉体的主要晶型仍为锐钛矿型.

Mang Baolong等[09]用无水乙醇作为溶剂,盐酸作为水解催化剂,钛酸四丁酯水解得到TiO2溶胶,将TiO2溶胶与苯酚混合加人到正庚烷中,在搅拌的同时,滴人甲醛溶液,然后在90℃下静置该反应体系1.5 h,得到象牙色的微球,最后在高温下焙烧象牙色的微球得到TiO2多孔球形纳米晶体,粒径为20~40 nm.试验过程中发现合适的热处理条件对纳米球体的体积和结构都有较大的影响,在300℃下焙烧得到无定形结构,500℃下焙烧得到锐钛矿结构,700℃下焙烧得到金红石结构.

Zhu等[15]将115mL 的TiCl4 溶液缓慢滴加到15mL 无水C2H5OH 中,经15min 超声振荡,得到均匀透明的淡黄色溶液.将该溶液在密闭环境中静置一定时间进行成胶化,就得到了具有一定粘度的透明溶胶.该溶胶经353 K加热处理,除去溶剂就可形成淡黄色的干凝胶.前躯体干凝胶经不同温度(573~773 K) 热处理(恒温1h) 就可形成TiO2纳米粉体.为了抑制结碳的生成,刚开始的升温速率必须很缓慢,控制在5 K·min - 1,以促进有机物的完全分解.试验发现成胶过程可分为:首先TiCl4与乙醇反应形成醇盐,脱除Cl,然后是在水分子的作用下,脱除乙醇形成无机凝胶.延长成胶化时间,有利于无机聚合物凝胶的形成和锐钛矿型TiO2的形成.煅烧温度的增加,可以促进锐钛矿型TiO2晶相的形成,煅烧时间的影响相对较小.

Wu等[16]人采用溶剂热法以TiCl4为反应物在丙酮溶液中80~110℃下制得了单晶TiO2纳米材料.他们研究发现当TiCl4与丙酮的摩尔比小于1 : 15时,80~110℃下制得的TiO2晶

相为锐钛矿型,粒径5~10nm,分布均匀,当TiCl4与丙酮的摩尔比较高时(如:1 : 10),110℃下则合成了金红石型TiO2纳米纤维.

施利毅,李春忠等[17]采用TiCl4气相氧化法,利用N携带TiCl4蒸汽,预热到435℃后经套管喷嘴的内管进人高温管式反应器,O2预热到870℃后经套管喷嘴的外管也进人反应器,TIC14和O2在900~1400℃下反应,生成的TiO2微粒经粒子捕集系统,实现气固分离,该工艺目前还处于小试阶段.

刘威等[18]利用均相水解法,以钛醇盐为钛源,通过调节对甲苯磺酸(TSA)的添加量制备了金红石含量线性可控的纳米TiO2粒子.其采用的均相水解法是利用在脂肪酸和醇反应所生成的均相反应体系中的水与钛盐进行水解反应,保证水解反应的均匀性,改善了直接水解法因沉淀剂局部浓度过高引起的不均匀现象.通过调节酯化反应和水解反应条件使得粒子的成核速率大于生长速率,反应体系处于过饱和状态,使生成的TiO2的粒径控制在纳米尺度,从而获得粒径分布均匀和纯度高的纳米TiO2粒子.在研究TSA对样品金红石含量的影响时,样品预先经过了500℃焙烧,发现随着TSA 含量的增加,晶粒中金红石的含量先缓慢增加,当加入量超过0.05份之后,金红石的含量成直线增加.在研究温度的影响时,他们发现产物在300℃焙烧时为无定型,400℃出现锐钛矿TiO2,500℃焙烧有部分金红石TiO2 形成,600℃时多数为金红石型TiO2,800℃全部转化为金红石型TiO2.

孙静等[19]以TiCl4和TiCl3为原料,按一定的比例混合后在室温或烘箱中加热发生水解反应,制得了金红石型TiO2.他们研究发现产物中没有无定型粉体存在,其原始尺寸小于10nm,煅烧后粒径在17.75纳米左右.在反应物浓度较高时,制得的纳米颗粒呈球形,很多纳米颗粒堆积成了粒径为200~500nm的球体,球体边缘是由许多针状细晶组成,浓度较低时产物呈针状或棒状,长度为100~200nm,径向为10nm.通过控制反应物的浓度,可以得到不同形貌的金红石型TiO2.

二改善纳米二氧化钛的制备方法

2.1分析总结纳米二氧化钛研究现状

前面已经说过,纳米二氧化钛有三种晶型,它们都有各自的特点,因此能够找到一种方法,制备出粒径,形貌和晶型可控的纳米二氧化钛是非常有意义的.由于金红石型纳米二氧化钛具有相对较高的的电介值,折射率和紫外线吸收率,因此其表现出极佳的物理和化学性质.世界上的钛资源的90 %用于制造TiO2,而TiO2的75~80 %制成金红石型.特别是近年来,天然金红石矿资源的日趋枯竭和氯化法二氧化钛工业对于金红石矿需求的不断增加,导致生产金属钛也开始利用人造金红石[22].所以,尝试利用各种方法研制优质人造金红石已经成为十分重要的课题.然而,金红石型纳米二氧化钛的制备并不容易,从上面前人的工作可以看出,他们制备的大多是锐钛矿型纳米二氧化钛,而金红石型纳米二氧化钛必须经过700℃煅烧才可得到,但煅烧必然会带来产品团聚,颗粒长大和性质改变等一系列问题.

到目前为止,已经有许多研究小组开始寻找能在较低温度制备出金红石型纳米二氧化钛的新方法,并且已取得一些进展.TiCl4是他们常用的一种反应物,并且已找到了许多制备金红石型纳米二氧化钛的方法[20].然而,TiCl4极容易在水中水解,甚至在含有水蒸气的空气中都可以发生,因此实验中要采用冰水浴来控制其反应的速度.不仅如此,除了TiCl4外,他们还用了其他比较危险的试剂和比较复杂的设备,如阮继锋等[20]采用盐酸作为负催化剂,这有可能对环境造成污染;张春光等[20]在超重力反应器中采用中和水解法合成纳米TiO2粉体,实验设备要求比较高;国伟林等[20]采用超声化学法制备纳米TiO2粉体,通过改变温度来控制晶型,使用了超声设备,等等.

综上所述,找到一种制成具有较好形貌和粒径的纯金红石型纳米二氧化钛的方法,使其

具有反应温度低,操作简单,环境友好等优点,依然是一大挑战.

2.2改善制备纳米二氧化钛的方法

从上面的分析我们知道,要改善制备纳米二氧化钛的方法可从以下几方面着手:(1)在低温下制备纯金红石型纳米二氧化钛;(2)简化制备过程;(3)寻找环境友好的制备方法.

原材料TiCl4比较便宜,用它已经成功的制备出了纯金红石型纳米二氧化钛,但其具有刺激性气味,化学性质不稳定,极容易水解,对实验条件要求较高,不容易简化实验过程,而TiCl3溶于水放热,形成紫红色溶液,能溶于醇,是强还原剂,对实验条件要求不高,是个不错的选择.最近有文献报道以TiCl3为原料采用水解法不经高温处理,也可制备出金红石型纳米二氧化钛,如孙静等[21]以TiCl3为原料采用水解法在70℃下反应4h,制备出了针状和立方状的金红石相氧化钛粉体.

由前人的工作我们可以看到,目前只有使用水解法和水热法才可能在低温下制备出纯金红石型纳米二氧化钛,但水解法又存在着明显的不足,如它需要反复洗涤除去氯离子,工艺流程长,违背了简化制备过程这一要求,而且完全洗净无机离子较困难,杂质的引入无法避免,而水热法没有这样的缺陷,它有着自己独特的优点,如产物粉末细(纳米级) 、纯度高、分散性好、均匀、分布窄、无团聚、晶型好、形状可控,冷却到室温时某些组分还可以回收和再利用,反应发生在封闭系统中,对环境友好,满足第三个要求.

以下的实验证明,以TiCl3为原料采用水热法能够制备出纯金红石型纳米二氧化钛.实验显示此法比较适合纯金红石型纳米二氧化钛的大规模生产.在具体操作过程中,我们以TiCl3为钛源,而没采用任何矿化剂,表面活性剂,也不需要冷水浴,操作过程十分简单.制得的是棒状的金红石型二氧化钛,分散性良好.我们将使用XRD,SEM,TEM,HR-TEM等来研究产物的形貌,结构和生长机制.

三实验过程及结果分析

3.1试剂与仪器

15%的三氯化钛(TiCl3)化学纯溶液(上海化学试剂厂),无水乙醇(C2H5OH)(武汉市洪山中南化工试剂有限公司),去离子水,盐酸,50ml水热反应釜和烘箱.

3.2实验过程

所有试剂都是分析纯,没有进一步纯化.实验操作过程如下:取一25ml的烧杯,向其中加入1ml的TiCl3溶液与6ml的乙醇,摇匀后将所得溶液转入25ml的内衬聚四氟乙烯不锈钢高压釜中,然后用蒸馏水填充至90%,最后放在180℃烘箱中恒温加热12h.将所得产物过滤,分别用蒸馏水,乙醇冲洗干净.最后在60℃烘箱中烘干,得到最终样品.

3.3样品表征

样品的晶相由X射线衍射仪(XRD,Bruker AXSD8)测定,其为Cu靶K系辐射,扫速0.02,角度20~80°.用透射电子显微镜(TEM)(JEOL,JEM-2010),高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)(JEOL,JEM-2010FET)和扫描电子显微镜(SEM)(FE-SEM,Philips XL30)研究样品的形貌和结构.

3.4结果分析

3.41二氧化钛物相及形貌分析

图1是纳米棒的XRD 和金红石二氧化钛的标准谱图(XRD 部分),可以看出,样品的XRD 图象中所有的峰均与金红石二氧化钛标准谱图的峰吻合(JCPDS ,CARD No. 21-1276),没有其它的峰出现,其强峰位于(110),(211),(101)和(111),说明所制样品为金红石二氧化钛.由于金红石晶型属于四方晶系,可以确定该纳米棒也属于四方晶系,

对于四方晶系:()2

2222222

sin 44h k l a c λλθ=++,而精确的晶胞常数的计算应取高角度时X 光衍射数据.当采用CuK α作为X 射线源时,X 射线波长λ为0.154nm ,则有:

求晶胞常数a 时,取衍射指数(hkl)为(310),2θ为64.08°,有:

()°2

2

2222

2264.080.1540.154sin

310244a c ??=++ ???

,计算可得出a ≈4.590 ?. 求晶胞常数c 时,取衍射指数(hkl)为(002),2θ为62.82°,有:

()°2

2

22222262.820.1540.154sin 002244a c ??=++ ???

,计算可得出c ≈2.955 ?. 各个晶面的晶面间距d 也可利用面间距公式222

2221h k l d a c

+=+求得,以(110)和(001)晶面为例,有:

2222110111d a +=,110 4.590 3.24522

d a ==?≈ ?; 2200111d c

=,001 2.955d c =≈ ?. 以上是我们根据样品的XRD 数据算出结果,而所用来作对比的标准图谱上的相关结果为:晶胞常数为a=4.593?,b=2.958 ?,(110)和(001)晶面的d 值分别为3.24 ?和2.95 ?,二者十分接近,进一步证实了所制样品为金红石型二氧化钛.

在图中*号所示峰(002),样品的XRD 与标准图谱比较有明显的增强,说明该纳米棒是沿(001)方向生长的.

203040506070I n t e n s i t y (a .u .)

110

101

200111

2

10

211

220

002310301112*

金红石二氧化钛的标准图谱

图1 纳米棒的XRD 图象和金红石二氧化钛的标准图谱(XRD 部分)

图2 样品的透射电镜照片和多晶电子衍射环

图2是样品的透射电镜照片和多晶电子衍射照片.图2a 显示样品为均匀的棒状结构,其直径约为50nm ,棒的端部呈三角形.除了棒状结构外,在样品中还存在有纳米颗粒,其粒径在20nm 左右.图4b 为纳米棒的多晶环,分析得出纳米棒和纳米颗粒均为金红石型二氧化钛,这个结果与样品的XRD 结果是一致的,从另一个角度说明了样品是单晶金红石纳米结构.

图3 (a)二氧化钛纳米棒的TEM 图象;(b) 二氧化钛纳米棒的选区电子衍射照片;(c)附有纳米颗粒的纳米棒的TEM 图象; (d) 二氧化钛纳米棒的HRTEM 图象

图3为单根纳米棒的透射电镜照片及选区电子衍射照片.图3 a 所示,单根纳米棒的末端呈三角形,表面光滑;图3b 是纳米棒的选区电子衍射照片,分析得出,纳米棒的生长方向是沿平行于c 轴方向生长的.图3 c 所示,有部分纳米棒表面吸附有直径约20nm 的颗粒物质,由XRD 和多晶衍射环的分析可知,此种颗粒状物质仍然是金红石型二氧化钛.图3d 是纳米棒的高分辨照片,两种相互垂直的晶面的面间距分别标定为0.296nm 和0.332nm ,这与金红石型二氧化钛(001)和(110)晶面的面间距是符合的,也可以进一步说明纳米棒是沿[001]方向生长的.

图 4 二氧化钛纳米棒的SEM图象:(a) 全景照片; (b) 纳米棒的端部图4是样品的SEM照片.图4 a是样品的全景照片,可见样品的分散性很好,样品直径约为50nm,与透射电镜照片的结果是一致的.图4b显示了一根纳米棒的端部,可以清楚显示其为四面锥形.图4 c为样品的局部照片,这部分的纳米棒明显较其他纳米棒粗,直径约为100nm左右(与图4 d比较).

3.42 乙醇和PH值对产物形貌及晶型的影响

为了考查乙醇和PH值对纳米棒生长的影响,分别做了以下实验:分别用不同体积比的TiCl3/ethanol/water和TiCl3/ethanol/HCl/water做水热处理,然后检测所得产物的形貌和晶型.图5显示的是不同比例的酒精对产物的影响,采用的体积比为:TiCl3/ethanol/water(a) 0:0:30;(b) 1:1:15;(c) 1:2:15;(d) 1:3:10;由图5 a可见,当没有酒精加入的时候,产物中只有极少的纳米棒出现,产物中的颗粒团聚在一起,随着酒精量的增加,产物的颗粒逐渐长大,且其中的纳米棒的数量逐渐增多,团聚程度逐渐降低,最后形成分散性很好的产物.图5 b为加入1mL酒精的产物形貌,微粒的长度明显比没有酒精参与反应的产物的微粒要长,棒状产物增多;图5 c显示产物中棒状微粒已占绝大部分,分散性较好;图5d显示产物的分散性很好,主要为棒状物组成.由此可见,酒精对二氧化钛纳米棒的形成和分散起着至关重要的作用.可能的原因是,酒精分解后的H+有利于金红石型二氧化钛的形成,这与文献的报导是一致的;另外的原因可能是,酒精具有较低的沸点,当反应釜的温度升高后,有利于增加釜内的压力,这也对纳米粒子的形貌有影响.

图5 在不同TiCl3: C2H5OH: H2O的比例下所制样品的SEM图象:(a) 0:0:30; (b) 1:1:15;

(c) 1:2:15; (d) 1:3:10

203040506070

80

R A R-rutile R A A A R

R R R R R R R

I n t e n s i t y (a .u .)2Theta(Degrees)1

2

3

4A R -anatase e

(a )

(b )

(c ) 图6(a )为不同比例下所得产物的XRD 图象(与图5对应);(b )为锐钛矿型二氧化钛标准图谱;(c )金红石二氧化钛的标准图谱

样品的XRD 如图6所示,图6(a )中1-4分别对应图5(a-d ).与标准图谱对比,可以看出,样品的晶型从锐钛矿/ 金红石混晶逐渐转变成金红石型单晶,由此可见,乙醇在二氧化钛单晶金红石型纳米棒的制备中起着相当重要的作用.

图7显示的是不同比例的HCl 对产物的影响,采用的体积比为:C 2H 5OH: HCl: H 2O . (a) 1:8:1:15;(b) 1:8:2:15; (c) 1:8:3:15; (d) 1:8:4:15;由图7的扫描照片可以看出,产物的形貌均为花状结构,其尺寸约为2微米.所有的花状结构由直径几十纳米的棒组装而成.随着HCl 量的增加,组成微米花的纳米棒有变细的趋势,而且棒与棒之间的变得更为紧密.由XRD 可以看出,所有产物的晶型均为金红石型二氧化钛,没有其它的峰出现.由此可见,产物为纯金红石二氧化钛.综合以上讨论,乙醇对单晶二氧化钛纳米棒的形成起着至关重要的作用,而溶液的PH 值有利于3D 结构二氧化钛的形成.

203040506070

80

I

n

t

e

n

s

i

t

y

(

a

.

u

)

2Theta(degerees)

1

2

3

4

e

图7 不同TiCl3: C2H5OH: HCl: H2O比例下所制样品的SEM图象:(a) 1:8:1:15; (b) 1:8:2:15; (c) 1:8:3:15; (d) 1:8:4:15; (e)相应比例所得样品的XRD图象

3.43反应温度的影响

图8 在TiCl3: C2H5OH: H2O=1:6:15、反应时间为18h的情况下分别在50℃,70℃,90℃,110℃,130℃,150℃反应所得样品的SEM图象

从图a和图b中我们可以看到,生成的产物团聚在了一起,而图c,图d和图e的产物则呈蓬松状,图f则有分散性良好的纳米棒生成.由此我们可以看出,在反应物比例和反应时间相同的情况下,随着反应温度的升高,产物的分散性会越来越好,在150℃下有纳米棒生成,说明反应温度对产物的分散性和纳米棒的生成有比较重要的影响.

3.44反应时间的影响

图9在TiCl3: C2H5OH: H2O=1:6:15、反应温度为180℃的情况下分别反应8h,10h,12h,14h,16h,18h所得样品的SEM图象

从图a中我们可以看到,产物呈蓬松状,有许多突起,表明其正在生长.图b中的产物已具有棒状结构,且分散性良好.图c的产物已有部分长大,团聚在了一起.图d显示棒状的产物此时又进一步长大,它们之间的空间越来越小,从整体看显得非常紧凑.图e中的棒状产物之间开始连接在一起,说明其仍在继续生长.图f中棒状产物此时的连接更加稠密.从以上产物形貌的变化我们可以推测出它们大概的生长过程:反应开始时生成了许多纳米颗粒,随着时间的推移,这些纳米颗粒不断生长,到8h时已有一定长度,10h时就生长成为分散性良好的纳米棒,随后这些纳米棒继续生长,它们越靠越近,最后连接在了一起.由此可以看出反应时间对产物的形貌及其分散性有着比较重要的影响,对于纳米棒的生成,其最佳反应时间为10h左右.

3.45二氧化钛纳米棒的生长机理

如图10所示,金红石结构是由钛氧八面体(Ti-O6)共顶点且共边组成,晶格稍有畸变.其属于四方晶系,a= b=4.593?,c=2.958 ?.金红石型结构,为AX2型化合物的典型结构.O2-作近似六方最紧密堆积,Ti4+填充其半数的八面体空隙[23].Ti4+占据晶胞的角顶和中心,Ti 与O分别为6次和3次配位,钛氧八面体共棱联结成平行于c轴的链,链间八面体共顶相连[24].另外,钛化合物的形成依赖于溶液的酸性和配位体.在本研究中,联结钛氧八面体单元的配位体被认为是OH.强酸性来源于TiCl3的水解和盐酸对配位体的OH还原,这抑制了共边键的形成,同时加强了共角键的形成,从而得到了金红石型二氧化钛.

一般来说,在晶体生长的过程中,高能量的面逐渐被消除,这种选择行为最终导致了晶体的形貌.能量守恒定律的计算结果显示,金红石型TiO2的(110)面是能量最低的晶面,而(111)面具有稍高于(110)的能量.依据这些理论计算结果,金红石结构(110)晶面是最稳定的晶面,由于它具有0.82 J/m2最低的表面能.对于各向异性的晶体来说,处于共角原子的晶面的方向具有最快的生长速度而共边的晶面具有第二快的生成速度[27].而且,晶体的生长习惯和生长环境也是影响晶体生长的因素.在我们的实验中,棒状纳米棒的生长示意

图如图11所示.棒的底面为(001)面,棒体四面由(110),(110),(110)和(110),尖

端四面锥由(111)(111)(111)(111)围成.我们认为各向异性的棒状晶体是沿着[001] 方

向生长的,各个晶面的生长速度为R (001) > R (110) > R (111),由于上述的各种因素,最终形成了末端为四面锥形的四面体纳米棒.

图10钛氧八面体(Ti-O6)与金红石晶体结构

图11 金红石二氧化钛纳米棒生长示意图

四、结论

我们采用水热法在低温下合成了金红石型二氧化钛纳米棒,该纳米棒为单晶体,乙醇和

(111)

(111)

(111)

(110)

(001)

(111)

盐酸的浓度在二氧化钛分散性良好的纳米棒状结构到3D微米花结构的转换中起着重要的作用.讨论了反应时间和反应温度对产物形貌和分散性的影响,即:在50℃~150℃范围内,反应物比例和反应时间相同的情况下,随着反应温度的升高,产物的分散性会越来越好,而对于纳米棒的形成,其最佳反应时间为10h左右,同时还给出了其大概的生长过程.根据实验结果和前人的一些工作推测出其可能的生长机制,即:金红石型二氧化钛纳米棒是沿着[001]晶向生长的.

致谢

本论文是在老师毛峰教授和黄祥平博士的指导下完成的.从开始到完成,毛峰老师和黄祥平老师给予我了莫大的帮助.毛老师对我的论文进行了全程指导,实验时的人身安全也给予了极大的关心.黄老师对我论文中的一些重要知识点给予了指导,尤其在实验操作和文献资料方面.同时,我也要感谢我的同学钟洋,张仪,陈兆和郭磊,他们在论文格式和细节处理上给予了一定的帮助.在此,我十分感谢毛峰老师,黄祥平老师和我的同学.

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电气与新能源学院毕业设计(论文)装订、排版顺序及格式要求(2015届毕业设计格按照以下要求执行) (1)三峡大学毕业设计(论文)封面 (2)课题任务书 (3)学位论文原创性声明及使用授权书(单独使用一个页码) (4)目录、页码{设计(论文)文本每页右上角必须有页码,目录中必须标明页码}(5)正文 ①标题 ②学生、指导教师和教学单位署名 ③摘要 ④关键词 ⑤英文摘要、关键词 ⑥前言 ⑦毕业设计(论文)正文主体 (6)致:(单独使用一个页码),简述自己通过本设计的体会,并对指导教师以及协助完成设计的有关人员表示意。 (7)参考文献:(单独使用一个页码) (8)附录:(单独使用一个页码),与设计(论文)有关的支撑材料(如图表、计算机程序、运行结果,主要设备、仪器仪表的性能指标和测试精度等)。 一律采用计算机打印成文(毕业设计专用纸)。 报送论文全文电子文档的具体要: 论文电子文档格式为WORD 2000或更高版本编辑保存的“doc”文件和经过转换不包含作者信息的pdf文档。(作者信息—作者、导师、学校学院、致等信息) 文件名格式为:学校代码+“_”专业代码+“_”学号+“_”页码.doc。如我院自动化专业某学生学号为2009110105,所做的论文页码数为38,则文件名应为11075_080602_2009110105_38.doc和11075_080602_2009110105_38.pdf。电子文档容包括纸质本论文的全部容:封面页、目录、摘要及关键词(中英文)、正文、参考文献。 专业代码: 电气工程及其自动化 自动化 电气工程及其自动化(输电线路工程)

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普罗尼法:分析在消弧线圈保护网络的接地故障电流的有效 工具 Oinis CHAARI ;Patrick BASTARD ;Michel MEUNIER 摘要:普罗尼法是一种信号模态分量估计技术。每一个模态分量被定义为四个参数:频率、幅度、相位、和阻尼。这种方法被用来分析在消弧线圈保护的20千伏网络接地故障电流。普罗尼法参数中的一些电力系统特性方面的变化(在母线和所述故障,故障电阻和整个网络的电容电流之间的距离)呈现。这些与普罗尼法参数有关的暂态故障电流可用于确定发生了什么样的故障,以及在哪里发生。关键词:普罗尼法、信号分析、奇异值分解、消弧线圈保护网络、瞬时接地故障 1.简介 在所有可能发生在电力网络的故障,接地相故障是最常见的。该接地故障的影响取决于中性点接地方式。在本文中,我们把消弧线圈接地,其中一个消弧线圈被连接在电力系统中性点和地面之间。对种电抗进行调整来匹配电网系统基波频率的值和零序电容的值。结果是,接地故障期间流过故障点的电流不足以产生电弧。然而,使用中性点经消弧线圈接地有利于系统稳定。消弧线圈接地已大量用于欧洲和EDF(法国电力)并决定将其应用到整个法国电力系统。这种中性点接地方式很少使用在中性点直接接地占优势的北美。然而,也有一些系统使用中性点经消弧线圈接地更有利。 数字继电器应快速检测通过线路的任何故障信号并实时分析。大多数时间,用50赫兹的分析来诊断故障。但是,在一个补偿功率网络中,50赫兹的零序电流分量可能非常弱,因此很危险。此外,在接地故障后的几毫秒,电流的暂态分量比稳态分量高的多。首先,接地故障往往是由一系列的短时间瞬态持续形成的故障。 在故障暂态信号中的信息应该用于零序保护以提高保护的速度和准确性。需要一种精确分析电流信号的工具分析当前的信号,并找到一个小数量的参数,定义波形。几种算法已被用于在电信号的分析。 最广泛使用的方法是傅立叶变换用来分析信号的频谱分量,这种实时分析能产生一个完整的平稳信号。这种方法符合严格的限制,分析信号时有强烈依赖于时间的特性。此外,傅里叶变换对信号的非周期性分量非常敏感。 卡尔曼滤波理论的技术已被应用于从信号中除去干扰信号。然而,卡尔曼滤波模拟非周期分量的能力有限。在电力系统继电保护中提出了最小二乘线性拟合

三峡大学电气信息学院导师介绍

王斌老师简介 王斌,男,1963年3月10日出生,中共党员,毕业于法国BLAISE PASCAL大学获博士学位,教授,博士生导师,现从事电力系统及其自动化的教学与科研工作。 主讲课程:《电机学》、《电力电子技术》、《电力系统电磁兼容》、《电力系统自动控制》、《电机与传动》、《电力电子电磁兼容》、《风能与新能源发电技术》等。 教学与科研成果:主持“应用电力电子技术专业方向的研究与实践”、“电气信息类专业人才培养模式的研究”、“计算机基础课程教改研究与实践”等教学改革项目;主要从事电力电子、柔性输电、计算机控制、风能发电等方面的科学研究工作。近年来,先后主持或参加省科技攻关、省自然科学基金和省教育厅、市科技局以及三峡开发公司、南方电网公司等10余项纵横向项目的研究,发表学术研究论文40余篇,其中EI、ISTP收录论文10余篇。 教学与科研奖励:主研的教改项目获三峡大学教学成果奖2项、湖北省高等学校教学成果二等奖1项,多次被授予三峡大学“优秀教师”、“优秀硕士生导师”称号;获湖北省科技进步奖2项、南方电网云南电力科技进步奖1项,被宜昌市政府授予第六届“宜昌市优秀专家”称号。 李咸善老师简介 李咸善,男,博士,教授,硕士生导师,1964年10月出生,1990年3月参加工作。全国优秀教师,享受湖北省政府津贴专家,三峡大学“学生评教免评教师”,湖北省精品课程《电力系统分析》课程负责人,湖北省品牌专业“电气工程及其自动化”本科专业负责人,湖北省重点学科“电力系统及其自动化”学科负责人。 主讲课程:《电力系统分析》本科课程教学,《电力系统运行与控制》硕士研究生课程教学教学特点:师德好,学术造诣高,教学效果好,能够将当代电气工程学科前沿动态、自己的科研成果有机融合到教学之中,深入浅出,通俗易懂,深受学生好评,教书育人,多次被评为全国优秀教师、三峡大学优秀教师、师德标兵、高教研究积极分子。 研究方向:从事大型水电站仿真研究、电力系统运行与控制研究、电力系统电磁兼容研究、电气工程教育研究。 获奖及科研教研论文等:发表学术论文40余篇,教研论文8篇,其中三大检索收录11篇;近四年来,主持2项省级教学研究项目,其中“水电站仿真培训实验教学体系研究与实践”获2005年湖北省高等学校教学成果一等奖。 汪芳宗老师简介 汪芳宗,男,1966年1月6日生。1991年7月博士毕业后正式参加工作。华中科技大学(与比利时列日大学联合培养)电力系统及其自动化专业工学博士(1991年7月)、博士后(1991年11月至1993年11月)。 1994年11月破格晋升为教授。1994年11月经国家人事部批准为“有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家”。现主要从事电力系统及其自动化的教学与科研工作。迄今为止,主持并完成国家自然科学基金项目一项、省级杰出青年科学基金项目一项,完成国家“八五”重大科技攻关项目一项,主持并完成横向科技项目多项。已有7个项目通过相关单位组织的科技成果鉴定;获厅级科技进步奖一项、省级自然科学二等奖(论文)一项、湖北省科技进步三等奖一项。出版《电力系统并行计算》(中国电力出版社)专著一部。已发表约30多篇论文,其中EI收录8篇。

三峡大学理学院毕业论文写作格式要求

三峡大学理学院毕业论文写作格式要求 论文一般由题名、作者、摘要、关键词、正文、 ___和附录等部分组成,其中部分组成(例如附录)可有可无。 论文写作题目要求准确、简练、醒目、新颖。内容要求短、精、完整。 有很多同学都觉得论文写作很难,其实不然,只要我们掌握了其中的写作方法,就能够驾驭各种论文。今天要跟大家分享的与论文相关的内容是:三峡大学理学院毕业论文写作格式要求。 三峡大学理学院毕业论文写作格式要求具体内容如下,希望能够帮助到大家。 一、毕业正文 1、毕业论文、文献综述、外文翻译及全部用计算机打印。 2、课题任务书装订在正文目录之前。 3、“目录”居中用四号黑体加粗,中间空12个字距。页码采用阿拉伯数字加“()”右顶格止,前面加“………………”;汉字用

五号宋体,英文及数字用五号Times New Roman;论文文本每页右上角有页码,用五号Times New Roman。 4、标题控制在20个汉字以内,居中用四号黑体加粗;如语意未尽,可以借副标题予以补充,置于标题下,前加破折号,用小四号黑体加粗。 5、按五号字空行后,居中用小四号宋体打印三行内容:学生:×××指导教师:×××三峡理学院 6按五号字空行并空2个字距后,用五号黑体打印“摘要:”,接着用五号宋体打印内容,篇幅控制在200字左右,换行时为自动换行,不空字距。中文摘要下方为英文摘要,用五号Times New Roman,“Abstract:”加粗。 7、换行空2个字距后,用五号黑体打印“关键词:”,接着用五号宋体打印内容,关键词由3—8个词或词组组成,各关键词之间用分号相隔。中文关键词下方为英文关键词(小写),用五号Times New Roman,“Key words:”加粗。 8、按五号字空行并空两个字距后直接五号宋体打印前言内容,不编序号。

三峡大学本科生学籍管理规定修订稿

三峡大学本科生学籍管理规定(修订稿) 学籍管理加入时间:2007-07-17 16:05:35教务处点击:1457 三峡大学本科生学籍管理规定(修订稿) 三峡大教〔2007〕43 号 第一章总则 第一条为了维护学校正常的教育教学秩序和生活秩序,保障学生的身心健康,促进学生德、智、体、美等方面全面发展,保证人才培养质量,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、教育部《普通高等学校学生管理规定》和《三峡大学学生管理规定》精神,结合我校学分制教学管理工作实际,特制定本管理规定。 第二条本管理规定适用我校普通高等学历教育本科学生。 第二章入学与注册 第三条按照国家招生规定由我校录取的新生,须持三峡大学录取通 知书按学校相关规定按期办理入学手续。因故不能按期入学者,须事先向学校请假,说明原因。请假一般不得超过10个工作日。对未经请假 或请假逾期2周者,除因不可抗力等正当事由(如地震、台风、洪水等)以外,视为放弃入学资格。 第四条新生办理入学手续后,学校在3个月内按照国家招生规定对 其进行复查。复查合格者予以注册,取得学籍。对经复查不符合入学条件者,学校根据有关规定和具体情况予以处理,直至取消入学资格。凡属弄虚作假、徇私舞弊取得入学资格者,一经查实(包括在3个月之后查实),取消学籍,予以退回。情节恶劣者,学校视其具体情形提请有关部门查究。 第五条新生入学体检时,经学校指定的医院(二级甲等以上医院) 诊断不宜在校学习,但经短期治疗可达到入学体检标准的,由本人申请,所在学院签署意见,经教务处复核批准,可保留入学资格一年。保留入学资格者不具有学籍。保留入学资格者在10个工作日内办理离校手续,回家或回原单位治疗。 第六条保留入学资格的学生,应在保留入学资格的学年结束前向所 在学院提出书面入学申请,经学校指定的医院(二级甲等以上医院)复查合格,经招生就业指导处、教务处同意,方可办理入学手续。复查不合格或经学校指定医院检查合格但未在下一年级新生报到后10个工作 日内办理入学手续者,取消其入学资格。

毕业设计(论文)概要

毕业设计(论文)题目: 关于某些线性几何不等式的研究与推广 学生姓名徐毅学号2004125114 专业数学与应用数学班级20041251 指导教师王卫东 评阅教师张渊渊 完成日期2008年 5 月8 日

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定,同意学校保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。 本人授权省级优秀学士学位论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 1、保密□,在_________年解密后适用本授权书。 2、不保密□。 (请在以上相应方框内打“√”)

作者签名:年月日 导师签名:年月日 目录 摘要 (4) 关键词 (4) 前言 (4) 一、平面上一动点到三角形各顶点的距离和的线性几何不等式 (5) 二、有关外接圆和内切圆半径等的线性几何不等式 (11) 1、欧拉不等式及其一种简捷证明 (11) 2、关于,R r与半周长p的锐角三角形不等式 (12) 三、关于三角形面积的线性几何不等式及其推广 (13) 1、Oppenheim不等式的多边形推广 (13) 2、Oppenheim不等式的高维推广 (14) 四、三角形中线的线性不等式及其推广 (15) 五、关于三角形线性几何不等式的猜想 (17) 六、一个线性几何不等式的修正 (18) 七、总结 (18) 致谢 (18) 参考文献 (19)

2018年201X电气工程及其自动化二本大学排名-推荐word版 (3页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 201X电气工程及其自动化二本大学排名 对于考上二本大学的同学想要报考电气工程及其自动化专业,那么都有哪些好的大学呢?下面就和小编一起来看看吧。 201X电气工程及其自动化二本大学排名东北电力 上海电力 哈尔滨理工大学 西安理工大学 长沙理工大学 三峡大学 华东交通大学 南昌大学 郑州大学 昆明理工大学 山东理工大学 辽宁大学 201X电气工程及其自动化专业就业前景 毕业生可到各类发电厂、电力系统供电部门、电力勘测设计研究单位、电力管理等部门就业,电气工程的就业方向总的来说包括四大行业---发电厂、国家电网、工程局、设计院。

发电厂就业前景 你有关系,同时你不喜欢搞生产,可以进到文档室、财务室、综合办公室 等一些非生产部门。这种部门相对比较清闲,收入相对低一些,但你学到的东 西较少,提升空间较小。这种部门是电厂里面最难进的。干运行。运行是生产 一线,需要倒班。以五班三倒为例,平均五天上三天,一天工作8小时,有时 要学习班,生活没有规律,对身体影响较大,没有节假日。但赚钱多,提升快,值长就是中层了。升到值长以上或运行专工就不用倒班了。干检修。检修 长白班,学得专(运行是学得广),有周末和节假日。检修精神上压力大(电气好点),有大小修,有时要加班,赚钱比运行少给你建议:如果你有实力有学历有关系升得快,可以去干运行,说不定过几年进升到中层了。否则千万别干运行,因为运行干不了一辈子,是吃青春饭的。 国家电网就业前景 电力企业工资还是比较高的,不过现在貌似在讨论说要把国家电网拆分成 5个电网(加上南方电网,大陆总共就有6个电网公司)以后的情形谁也无法估 计前途这个东西,和本身挂钩的。在国有企业(央企),学历、学识、技能、交 际都是必须的。刚开始工作如果不是研究生以上学历,几乎都在生产一线,虽 然一线很累,但是能积累很多技能经验,对将来有很大用处(评工程师、高级工程师、技师、高级技师之类,以及升官) 工程局就业前景 最艰苦的是工程局。因为要随着工程地点到处跑。但是工资也不低。而且 还可以向自动化、电子等方向转行。最重要的是干这一行永远都不会为找不到 工作而发愁。虽然开始几年比较苦,拿的钱也不多。但是随着你的工作经验的 增长,那你的待遇就会提高得很快。 设计院就业前景 现在各类设计院非常多,因此去设计院也要看地方,如电力设计,通信设 计院,建筑设计院,化工设计院等等,因此要分行业与设计院级别,总的来说 大部分都是国企,工作相对稳定,待遇要看行业及设计院的效益及所在地,本 科生进去月薪一般在4k左右。 更多相关文章推荐: 1. 电气工程及其自动化专业大学排名 2. 电气工程及其自动化大学排名 3. 电气工程及其自动化专业大学排名安排

三峡大学毕业论文格式要求

电气与新能源学院毕业设计(论文)装订、排版顺序及格式要求(2014届毕业设计严格按照以下要求执行) (1)三峡大学毕业设计(论文)封面 (2)课题任务书 (3)学位论文原创性声明及版权使用授权书(单独使用一个页码) (4)目录、页码{设计(论文)文本每页右上角必须有页码,目录中必须标明页码} (5)正文 ①标题 ②学生、指导教师和教学单位署名 ③摘要 ④关键词 ⑤英文摘要、关键词 ⑥前言 ⑦毕业设计(论文)正文主体 (6)致谢:(单独使用一个页码),简述自己通过本设计的体会,并对指导教师以及协助完成设计的有关人员表示谢意。 (7)参考文献:(单独使用一个页码) (8)附录:(单独使用一个页码),与设计(论文)有关的支撑材料(如图表、计算机程序、运行结果,主要设备、仪器仪表的性能指标和测试精度等)。 一律采用计算机打印成文(毕业设计专用纸)。 报送论文全文电子文档的具体要求是: 论文电子文档格式为WORD 2000或更高版本编辑保存的“doc”文件和经过转换不包含作者信息的pdf文档。(作者信息—作者、导师、学校学院、致谢等信息) 文件名格式为:学校代码+“_”专业代码+“_”学号+“_”页码.doc。如我院自动化专业某学生学号为2009110105,所做的论文页码数为38,则文件名应为11075_080602_2009110105_38.doc和11075_080602_2009110105_38.pdf。电子文档内容包括纸质本论文的全部内容:封面页、目录、摘要及关键词(中英文)、正文、参考文献。 专业代码: 电气工程及其自动化??080601 自动化?080602 电气工程及其自动化(输电线路工程)080601

三峡大学电力系统分析

名姓 线 号 学 封 卷试 密学大峡三 20 年 季学期 《电力系统分析》课程考试试卷( 卷) 注意:1、本试卷共 3 页; 2、考试时间: 110 分钟 3、姓名、学号必须写在指定地方 一、简答题(每小题4分,共20分) 1、高压侧为220kV 等级的升压变压器,其(1+2*2.5%)分接头电 压是多少?如果是降压变压器又是多少? 2、影响输电线路电抗和电纳大小的主要因素是什么? 3、针对电力系统负荷的三种变动,有功功率和频率调整也分为一、二、三次调整。试将下列词组按其相关关系重新列表。 第一种负荷变动幅度小、第二种负荷变动变动幅度中等、第三种负荷变动幅度大、周期长、周期中等、周期短、三次调频、二次调频、一次调频、调速器、调频器 4、试分析在下面高压输电线路中,有功功率以及无功功率的流向? 5、试写出如图所示网络节点1、2、3的类型并写出其节点导纳矩阵? 二、额定电压110kv 的辐射形电网络各段阻抗及负荷如图所示。已知 电源A 的电压为121kv ,求功率分布和各母线电压。(注:考虑功率 损耗,可以不计电压降落的横分量δU )。(10分) 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分 得分 得分 得分 网选班级序号1 U = 1.02 15∠? 1331 Q =-

名姓 线 号 学 封 卷试 密学大峡三 三、三台发电机组共同承担负荷,它们的耗量特性分别为: () ()() MW 003MW 051/t 00045P .030.05.3F MW 052MW 021/t 00040P .032.05.3F MW 200MW 100/t 00070P .030P .00.4F 3G 2G3 3G 32G 2 G2 2G 21G 2 G1 G11≤≤++=≤≤++=≤≤++=P h P P h P P h 当系统负荷为700MW 时,试求每台发电机组所承担的负荷。(10分) 四、两系统由联络线连接为一联合系统。正常运行时,联络线上没有交换功率流通。两系统的容量分别为1500MW 和1000MW ,各 自的单位调节功率(分别以两系统容量为基准值的标么值)如下图。设A 系统负荷增加100MW ,试计算下列情况下的频率变化和联络线上流过的交换功率。(10分) (1)A 、B 两系统机组都参加一次调频; (2)A 、B 两系统机组都参加一次调频,B 系统并有机组参加二次调频,增发60MW 。 五、降压变压器的变比为,归算到高压侧的阻抗 1102 2.5%/6.6kV ±?为2.44+j40Ω。在最大负荷和最小负荷时通过变压器的功率分别为 S max =28+j14MVA 和S min =10+j6MVA ,最大负荷时高压侧电压为 V 1max =113kV 而此时低压允许电压为≥6kv ,最小负荷时高压侧电压为 V 1min =115kV 而此时低压允许电压为≤6.6kv 。试选择分接头。(10分) 六、某系统接线及各元件参数如图所示,设在f 点发生三相短路,试计算流过短路点的电流,短路冲击电流i M 的有名值(设K M =1.9, S B 得分 得分得分 得分 网选班级序号

三峡大学本科毕业设计

毕业设计(论文)题目:水热法制备金红石型二氧化钛纳米棒的研究 学生姓名王昭学号2003126233 专业物理班级20031262 指导教师毛峰 评阅教师辛旭平 完成日期2007 年 6 月22 日

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果.除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品.本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担. 作者签名:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定,同意学校保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅. 本人授权省级优秀学士学位论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文. 本学位论文属于 1、保密□,在_________年解密后适用本授权书. 2、不保密□. (请在以上相应方框内打“√”) 作者签名:年月日 导师签名:年月日

目录 摘要 (4) 关键词 (4) 前言 (4) 一、纳米二氧化钛的研究现状 (5) 1.1纳米二氧化钛的应用 (5) 1.2纳米二氧化钛的制备方法 (6) 1.3纳米二氧化钛的制备现状 (8) 二、改善纳米二氧化钛的制备方法 (9) 2.1分析总结纳米二氧化钛研究现状 (9) 2.2改善制备纳米二氧化钛的方法 (10) 三、实验过程及结果分析 (10) 3.1试剂与仪器 (10) 3.2实验过程 (10) 3.3样品表征 (10) 3.4结果分析 (10) 四、总结 (19) 致谢 (20) 参考文献 (20)

三峡大学硕士研究生学位论文

三峡大学硕士研究生学位论文 答辩公告 学位论文名称:综合能源联供型微网能量优化管理研究 硕士研究生姓名:黄天力 指导教师:程杉副教授 专业 (学科):电气工程 所在学院:电气与新能源学院 答辩地点:电气实验楼202 答辩时间:2019年5月26日上午8:30 答辩委员会主席:吉培荣教授 答辩委员会委员:鲍刚副教授,井立兵副教授,仝志永高工,魏康林高工答辩委员会秘书:王丰讲师 学位论文名称:智能电网分布式需求响应策略研究 硕士研究生姓名:陈欢田 指导教师:程杉副教授 专业 (学科):电气工程 所在学院:电气与新能源学院 答辩地点:电气实验楼202 答辩时间:2019年5月26日上午8:30 答辩委员会主席:吉培荣教授 答辩委员会委员:鲍刚副教授,井立兵副教授,仝志永高工,魏康林高工答辩委员会秘书:王丰讲师

学位论文名称:含充换储一体化电站的微电网能量优化及仿真平台设计硕士研究生姓名:甘秋甫 指导教师:程杉副教授 专业 (学科):电气工程 所在学院:电气与新能源学院 答辩地点:电气实验楼202 答辩时间:2019年5月26日上午8:30 答辩委员会主席:吉培荣教授 答辩委员会委员:鲍刚副教授,井立兵副教授,仝志永高工,魏康林高工答辩委员会秘书:王丰讲师 学位论文名称:含有电动汽车充电站的电力系统区间调度问题研究 硕士研究生姓名:冯毅煁 指导教师:程杉副教授 专业 (学科):电气工程 所在学院:电气与新能源学院 答辩地点:电气实验楼202 答辩时间:2019年5月26日上午8:30 答辩委员会主席:吉培荣教授 答辩委员会委员:鲍刚副教授,井立兵副教授,仝志永高工,魏康林高工答辩委员会秘书:王丰讲师 学位论文名称:基于合作博弈的电动汽车有序充放电优化调度策略研究硕士研究生姓名:康振南 指导教师:程杉副教授 专业 (学科):电气工程 所在学院:电气与新能源学院 答辩地点:电气实验楼202 答辩时间:2019年5月26日上午8:30 答辩委员会主席:吉培荣教授 答辩委员会委员:鲍刚副教授,井立兵副教授,仝志永高工,魏康林高工

三峡大学机电一体化专业毕业设计

毕业设计(论文)说明书数控机床的分类及典型轴类零件的加工 专业机电一体化 指导老师 学生姓名哈哈哈 提交日期 2011 年 8 月 26 日

电气工程学院 毕业设计(论文)课题任务书 (2010---2011 学年) 课题名称数控机床的分类及典型轴类零件的加工 学生姓名机电专业机电一体化 联系电话QQ 指导教师 课题概述: 从20世纪中叶数控技术出现以来,数控机床给机械制造业带来了革命性的变化。数控加工具有如下特点:加工柔性好,加工精度高,生产率高.适用于加工多品种小批量零件、结构较复杂、精度要求较高、需要频繁改型的零件、价格昂贵不允许报废的关键零件、需要缩短生产周期的急需零件以及要求100%检验的零件。数控机床的这些特点及其应用范围使其成为国民经济和国防建设发展的重要装备。 原始资料及主要参数: 1、王中发.实用机械设计.北京:北京理工大学出版社 1998; 2 、唐宗军.机械制造基础.大连:机械工业出版社 1997; 3、吴祖育,秦鹏飞.数控机床.上海:上海科学技术出版社 2003; 4、许翔泰,刘艳芳. 数控加工编程实用技术.北京:机械工业出版社2000; 5、吴明友.数控机床加工技术东南大学出版社.江苏:2000;

参考资料及文献: ⑴于春生.韩旻.数控编程及应用北京:高等教育出版社,2001.7 ⑵郑修文,机械制造工艺学北京:机械工业出版社,1999.5 ⑶乔世民,机械制造基础北京高等教育出版社,2003.8 ⑷董献坤《数控机床结构与编程》机械工业出版 1997; ⑸曹琰数控机床应用与维修北京:电子工业出版社,1994; ⑹李福生等实用数控机床技术手册北京:北京出版社,1993; ⑺王爱玲等实用数控与编程技术北京:国防工业出版社,1993; 设计(论文)成果要求(包括文献综述、开题报告、设计或论文正文的数量等要求): 一、毕业论文或设计报告必须按规定的时间完成并上交,否则会推迟取得独立本科毕业 证书的时间。 二、毕业论文或设计报告的正文部分要求3千字以上,可以查阅网络或图书馆内的相关 资料,但不准抄袭,否则不合格。 三、毕业论文或设计报告为打印稿,包括毕业设计(论文)说明书(4页)以及论文或报 告正文部分,建议正反打印。毕业设计(论文)说明书的格式见附件一,说明书内“课题概述”、“原始资料及主要参数”、“参考资料及文献”要填写完整。论文或设计报告的正文部分应包括:摘要、关键词、正文、结束语、参考文献以及附件(包括设计图纸或其它资料)。 起止日期要求完成的内容及质量 进度计 划安排 审核(系主任)批准部门(教务处)

电气工程调研报告

关于电气工程及其自动化的调研分析摘要:随着电力应用的日趋广发以及自动化技术的发展,电气工程朝着新的发展阶段前进一一电气工程自动化。要把握好电气工程的发展,不仅要了解电气自动化技术以及电气工程控制系统发展现状,而且要展望它们未来的发展趋势。而对于有就业打算的学生,更要了解国内电力、电器行业的知名公司以及就业情况,为以后选择提供良好帮助。 关键词:电气工程自动化控制系统 1电气工程概述 自19世纪70年代的第二次世界性技术革命中,以电气的广泛应用为标志,人类进入电气工程时代。传统的电气工程主要是研究发电、变电、输电和配电等相关的学科。后来,电气工程逐渐朝着自动化工程的方向发展,演变成现在的电气工程及其自动化,其包含着控制理论和电力网理论。我们可以这样归纳:电气工程及其自动化主要研究的是电磁现象的规律以及应用的科学,它是以电工中的 理论和方法作为主要的基础并且能够形成一种工程技术。它包含着电力系统以及 自动化、电器与电机及其控制技术、高电压与绝缘技术、电力电子技术等不同的领域。 2学科架构 电气工程及其自动化专业的专业范围主要包括电工基础理论、电气设备制造 和应用、电力系统运行和控制3个部分。以我们学校校本科为例,我们学校的电气工程系下分为三:电力电子与电力传动、电气技术、电工电子。在专业知识结构上,以电路原理、模拟电路和数字电路、微机原理与应用、自动控制原理作为专业基础,以电机学、电力电子技术、电力电子装置及控制、电力系统分析、电力系统继电保护、电力拖动作为专业课。分析而言,我校电气工程这学科教学研究方向偏向于弱电,这与现存设备的局限性有关。 但每个大学对电气工程细分的方向不尽相同。像国内公认电气工程学科王牌的清华大学,电气工程隶属电机工程与应用电子系,该系下设研究所五个,分别是电力系统研究所、柔性输配电系统研究所、高电压及绝缘技术研究所、电力电子与电机系统研究所、电工新技术研究所;像西安交通大学,电气工程学科隶属电气工程学

电气工程及其自动化专业新能源发电方向本科

电气工程及其自动化专业(新能源发电方向)本科 人才培养方案(2017版) 学科门类:工学专业名称:电气工程及其自动化(新能源发电方向) 专业代码:080601授予学位:工学学士标准学制:4年弹性修业年限:3-6年 一、培养目标 坚持学生知识、能力和素质协调发展的教育理念,培养具有良好的人文素养、专业知识、工程能力、创新意识、国际视野的高级电气工程技术人才。学生毕业后5年左右,遵守工程伦理和职业规范,具有持续发展的能力,能够适应电力行业的发展趋势,胜任电力行业的岗位要求;具备工程师或与之相当的专业技术能力。 二、毕业要求 1.能够将数学和物理等自然科学、工程基础知识、电气工程及相关领域专业知识用于解决电力系统复杂工程问题。 2.能够应用数学和物理等自然科学、工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析电力系统复杂工程问题,获得有效结论。 3.能够设计针对电力系统复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 4.能够基于科学原理并采用科学方法,对电力系统复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。 5.能够针对与电力系统复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,对电力系统复杂工程问题进行分析、预测与模拟。 6.熟悉国家和地方涉及电力行业的政策和法律法规,能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价电力系统复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 7.能够理解和评价针对电力系统复杂工程问题的工程实践对自然环境可持续发展的影响。 8.能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 9.能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。 10.能够就电力系统复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令;能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 11.理解并掌握工程管理原理和经济决策方法,并能够在多学科环境中应用。

三峡大学开题报告

毕业设计(论文)开题报告 题目万龙Ⅱ回500kV输电线路覆冰 事故分析及预防性措施研究 学生姓名学号 专业输电线路工程班级20101484 指导教师 评阅教师 完成日期2013年12月23日

10 1 万龙Ⅱ回500kV输电线路覆冰事故分析及预防性措施研究 学生: 指导教师:罗朝祥 (三峡大学电气与新能源学院) 1课题来源 本课题为万龙Ⅱ回500kV输电线路覆冰事故分析及预防性措施研究,课题,通过查阅与专业相关的资料及文献,并根据自己所学的专业知识以及与导师进行讨论确定论文题目。 2 研究的目的和意义 2.1减少覆冰事故,提供供电可靠性 对于天气寒冷而又多雨的中原地区来说,输电线路导线覆冰严重影响着输电线路的安全运行,覆冰也给安全生产方面带来了严重危害,并加大了输电线路运行维护的工作量,增加了企业成本;同时也反映出输电线路抗自然灾害的能力比较薄弱。因此有效地避免和防止冰灾对输电线路造成的危害,是电力企业必须面对的新的课题。只有多措并举,才能积极有效地防治输电线路导线覆冰带来的危害。 2.2通过万龙Ⅱ回覆冰事故研究,为预防性措施提供依据。 经过重冰区的输电线路研究,对这个地区的地形特点,线路走廊的选择,绝缘子串的选择,提供了可靠地依据。 2.3完善和发展覆冰事故的理论研究 重庆地区覆冰灾害气候对电力输电线路的破坏是很大的,通过进行技术经济比较并结合已有的运行经验,综合采用以上的技术改造方案对重冰区、微地形、微气候区域的架空输电线路进行改造,可以提高输电线路抗覆冰灾害的能力,从而提高电网安全稳定可靠运行的水平。 3 国内外的研究现状和发展趋势 3.1地区不同研究侧重点有差别

2018年三峡大学成人教育招生简章

2018年三峡大学成人教育招生简章 一、学校概况 三峡大学是水利部和湖北省人民政府共建大学,是湖北省“国内一流大学和一流学科”建设高校,是省属高校中学科门类齐全、水电特色鲜明、综合办学实力较强的一所综合性大学,具有学士、硕士、博士三级学位授予权。 学校现有30个学院,72个本科专业,涵盖理、工、文、医、经、管、法、教育、艺术九大学科门类。学校现有专任教师1372人,其中教授211人,副教授601人,有博士生导师120人,硕士生导师1049人。 三峡大学继续教育学院负责高等学历继续教育与非学历教育的教学、培训与管理工作。其学历教育以三峡大学丰富的教学资源为依托,经过多年的探索与发展,已逐步形成一定的办学规模和特色。现已开办50多个不同层次和形式的高等学历继续教育和自学考试专业,在籍学员和考生达15000余人。学校较大的办学规模与良好的办学质量,获得了社会舆论的好评。 我校成人高等教育面向湖北、湖南、广东、广西、河南、江西、浙江、西藏等8省招生,欢迎社会各界人士咨询、报考。 二、报名条件 1、报考高等学历继续教育的考生必须拥护中国共产党的领导,坚持四项基本原则,品德良好,遵纪守法。 2、报考高中起点本、专科的考生,须具有高中毕业文化程度或同等学历;报考专科起点升本科的考生必须取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科或专科以上的毕业证书。考生报名时应交验能够证明本人文化程度的毕业证件,报名时不能交验的,录取后入学报到时必须交验,否则不能注册学籍。 3、报考医护类专业的考生须具有卫生类执业资格。 4、报考考生应身体健康。 三、报考程序 1、考生可以到教学点报名并填写报名登记表,交照片及身份证复印件和学历证书复印件(可以代报)。 2、考生也可以于9月上旬在网上报名(网址:https://www.doczj.com/doc/7e11440978.html,,三峡大学代码:527)。

三峡大学外国语学院本科毕业论文格式总要求(12版)

三峡大学外国语学院本科毕业论文格式规范化要求 (2012届修订版) 为了实现论文在内容和形式上的规范化与统一化,根据中华人民共和国国标GB7713-87《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》及《三峡大学本科毕业论文工作实施条例》,结合教务处新规定和我院学科特点,对我院2012届英语专业本科毕业论文格式作如下要求。 一、毕业论文行文规范 1.所有汉字用宋体,英文用Times New Roman。 2.正文目录中,“Contents” 居中,用四号加粗。各项内容的页码采用阿拉伯数字加“()”右顶格止,前面加“………………”;汉字用五号宋体,英文及数字用五号Times New Roman;目录中的1级标题加粗,下属小标题不加粗,逐项缩进。各项内容的实意词首字母大写。目录中的小节内容应与文中的小节内容完全一致。目录最好在一整页上,如果有两页,要与正文分页。论文正文文本每页右上角有页码,页码从目录开始计算,用五号Times New Roman。3.毕业论文正文不少于5千字,优秀毕业论文正文不少于8千字。标题控制在20个单词或汉字(外文翻译)以内,居中用四号加粗;如语意未尽,可以借副标题予以补充,置于标题下,前加破折号,用小四号加粗。 4.按五号字空行后,居中用小四号Times New Roman打印三行内容:Student:×××,Supervisor:×××,教学单位用括号标出,如:(College of Foreign Languages,CTGU)。5.按五号字空行并空2个字距后,用五号Times New Roman打印“Abstract”,不转行接着用五号Times New Roman打印摘要内容,篇幅控制在200字左右,换行时为自动换行,不空字距。英文摘要下方为中文摘要,用五号宋体。“Abstract:”及“摘要:”加粗。 6.换行空2个字距后,用五号Times New Roman打印“Key words:”,接着用五号Times New Roman打印内容,关键词由3—8个词或词组组成,各关键词之间用分号相隔。英文关键词下方为中文关键词,用五号宋体。“Key words:”及“关键词:”加粗。 7.正文中的一级标题一律顶格用Times New Roman小四号加粗,前言和结语两部分不编序号。二级标题用Times New Roman五号加粗,更小一级标题用Times New Roman五号不加粗。8.论文各部分内容一律使用1.5倍行距。正文中的引文引语(包括例子)严格控制在全文篇幅的三分之一以下,引语(包括例子)都必须标明出处。

三峡大学电气信息学院导师介绍

王斌,男,1963年3月10日出生,中共党员,毕业于法国BLAISE PASCAL大学获博士学位,教授,博士生导师,现从事电力系统及其自动化的教学与科研工作。 主讲课程:《电机学》、《电力电子技术》、《电力系统电磁兼容》、《电力系统自动控制》、《电机与传动》、《电力电子电磁兼容》、《风能与新能源发电技术》等。 教学与科研成果:主持“应用电力电子技术专业方向的研究与实践”、“电气信息类专业人才培养模式的研究”、“计算机基础课程教改研究与实践”等教学改革项目;主要从事电力电子、柔性输电、计算机控制、风能发电等方面的科学研究工作。近年来,先后主持或参加省科技攻关、省自然科学基金和省教育厅、市科技局以及三峡开发公司、南方电网公司等10余项纵横向项目的研究,发表学术研究论文40余篇,其中EI、ISTP收录论文10余篇。 教学与科研奖励:主研的教改项目获三峡大学教学成果奖2项、湖北省高等学校教学成果二等奖1项,多次被授予三峡大学“优秀教师”、“优秀硕士生导师”称号;获湖北省科技进步奖2项、南方电网云南电力科技进步奖1项,被宜昌市政府授予第六届“宜昌市优秀专家”称号。 李咸善老师简介 李咸善,男,博士,教授,硕士生导师,1964年10月出生,1990年3月参加工作。全国优秀教师,享受湖北省政府津贴专家,三峡大学“学生评教免评教师”,湖北省精品课程《电力系统分析》课程负责人,湖北省品牌专业“电气工程及其自动化”本科专业负责人,湖北省重点学科“电力系统及其自动化”学科负责人。 主讲课程:《电力系统分析》本科课程教学,《电力系统运行与控制》硕士研究生课程教学教学特点:师德好,学术造诣高,教学效果好,能够将当代电气工程学科前沿动态、自己的科研成果有机融合到教学之中,深入浅出,通俗易懂,深受学生好评,教书育人,多次被评为全国优秀教师、三峡大学优秀教师、师德标兵、高教研究积极分子。 研究方向:从事大型水电站仿真研究、电力系统运行与控制研究、电力系统电磁兼容研究、电气工程教育研究。 获奖及科研教研论文等:发表学术论文40余篇,教研论文8篇,其中三大检索收录11篇;近四年来,主持2项省级教学研究项目,其中“水电站仿真培训实验教学体系研究与实践”获2005年湖北省高等学校教学成果一等奖。 汪芳宗老师简介 汪芳宗,男,1966年1月6日生。1991年7月博士毕业后正式参加工作。华中科技大学(与比利时列日大学联合培养)电力系统及其自动化专业工学博士(1991年7月)、博士后(1991年11月至1993年11月)。 1994年11月破格晋升为教授。1994年11月经国家人事部批准为“有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家”。现主要从事电力系统及其自动化的教学与科研工作。迄今为止,主持并完成国家自然科学基金项目一项、省级杰出青年科学基金项目一项,完成国家“八五”重大科技攻关项目一项,主持并完成横向科技项目多项。已有7个项目通过相关单位组织的科技成果鉴定;获厅级科技进步奖一项、省级自然科学二等奖(论文)一项、湖北省科技进步三等奖一项。出版《电力系统并行计算》(中国电力出版社)专著一部。已发表约30多篇论文,其中EI收录8篇。

三峡大学成人高等教育毕业论文格式规范2篇

三峡大学成人高等教育毕业论文格式 规范2篇 Format specification of graduation thesis for adult highe r education of Three Gorges University 编订:JinTai College

三峡大学成人高等教育毕业论文格式规范2篇 前言:论文格式就是指进行论文写作时的样式要求,以及写作标准,就是论文达到可公之于众的标准样式和内容要求,论文常用来进行科学研究和描述科研成果文章。本文档根据论文格式内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:三峡大学成人高等教育毕业论文格式规范 2、篇章2:三峡大学成人高等教育毕业论文格式规范篇章1:xxx大学成人高等教育毕业论文格式规范 一、毕业论文完成后应提交的资料 最终提交的毕业论文资料应由以下部分构成: (一)毕业论文任务书(一式两份,与论文正稿装订在一起)

(二)毕业论文考核评议表(一式三份,学生填写表头后发电子版给老师) (三)毕业论文答辩记录(一份) (四)毕业论文正稿(一式两份,与论文任务书装订在一起),包括以下内容: 1、封面 2、中、英文摘要 3、目录 4、正文 5、参考文献 6、致谢 7、附录(如果有的话) (五)论文任务书和论文正稿的光盘 二、毕业论文资料的填写与装订 毕业论文须用计算机打印,一律使用A4打印纸。

毕业论文任务书、毕业论文考核评议表、毕业论文正稿、答辩纸须用计算机打印,一律使用A4打印纸。答辩提问记录一律用黑色或蓝黑色墨水手写,要求字体工整,卷面整洁;任务书由指导教师填写并签字,经主管院领导签字后发出。 毕业论文使用统一的封面,资料装订顺序为:毕业论文封面、论文任务书、中文摘要、英文摘要、目录、正文、参考文献、致谢、附录(如果有的话)。论文封面要求用A3纸包边。 三、毕业论文撰写的内容与要求 一份完整的毕业论文正稿应包括以下几个方面: (一)封面(写作格式见) (二)论文题目(写作格式见) 题目应简短、明确,主标题不宜超过20字;可以设副标题。 (三)论文摘要(写作格式见第14、15页) 1、论文摘要应能概括研究题目的内容和主要观点,中文摘要在400字左右, 并翻译成英文。

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