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正文內(nèi)容

畢業(yè)論文答辯的簡單總結(jié)-預(yù)覽頁

2024-11-15 22:28 上一頁面

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【正文】 其中分布區(qū)的北部邊緣,往往到達(dá)我國西南、華南及臺灣,甚至更北地區(qū)。 間斷分布于東亞和北美洲溫帶及亞熱帶地區(qū)。也有一些屬分布到亞熱帶,個別屬種到達(dá)亞洲熱帶,甚至到新幾內(nèi)亞。 是從喜馬拉雅一直分布到日本的一些屬。142中國日本分布分布于我國滇、川金沙江河谷以東地區(qū)直至日本和琉球,但不見于喜馬拉雅。恩格勒分類系統(tǒng): 德國著名植物學(xué)家恩格勒()和柏蘭特()于1897年在《植物自然分科志》一書中發(fā)表的,是分類學(xué)史上第一個比較完整的自然分類系統(tǒng)。雙子葉植物綱:2亞綱,44目,259科。為此,他們把柔荑花序植物(如楊柳科、樺木科)看作被子植物中最原始的類型,而把木蘭科、毛茛科等看作是較為進(jìn)化的類型,同時把單子葉植物放在雙子葉植物之前。植物體各異(從纖細(xì)的草本到粗壯的木本);葉脈網(wǎng)狀;花的各部為五數(shù)(也有四數(shù))。一般來說象蘋果樹、楊樹、榆樹、洋槐、棉花、向日葵等雙子葉植物,它們的葉片具有網(wǎng)狀脈序;而小麥、水稻、竹子、鳶尾等單子葉植物的葉片為平行脈序或弧形脈序,這種特征用肉眼即可觀察,若把葉片對著陽光來看,可以觀察得更清楚。雙子葉植物的支脈末梢是不封閉的,故有自由支脈末梢;雙子葉植物種子的胚通常有兩片子葉,如大豆、花生、南瓜等;因此雙子葉植物的莖能不斷增粗;雙子葉植物葉片上的氣孔,排列的不規(guī)則,多為散生,如天竺葵、棉花等;雙子葉植物和單子葉植物有許多基本區(qū)別,但它們之間的關(guān)系還是很密切的。他主張單元起源,由木蘭目發(fā)展出毛茛目及睡蓮目,全部單子葉植物都出自睡蓮目,木本單子葉植物則由木蘭目演化而來,柔荑花序類各目起源于金縷梅目??死煽固卣J(rèn)為有花植物起源于一類已經(jīng)滅絕的種子蕨,木蘭目是被子植物的原始類型,柔荑花序類各目起源于金縷梅目,單子葉植物來源于類似現(xiàn)代睡蓮目的祖先。在此,我誠心地希望我的老師們能夠幸福安康!下面我將本論文設(shè)計的目的和主要內(nèi)容向各位老師作一匯報,懇請各位老師批評指導(dǎo)。因此,手寫數(shù)字的識別研究有著重大的現(xiàn)實意義,一旦研究成功并投入應(yīng)用,將產(chǎn)生巨大的社會和經(jīng)濟(jì)效益。另一方面,手寫數(shù)字的識別方法很容易推廣到其它一些相關(guān)問題,特別是對英文字母的識別,但到目前為止機(jī)器的識別本領(lǐng)還無法與人的認(rèn)知能力相比,這仍是一個有難度的開放問題。第三部分是人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),這部分主要講的是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的概念、發(fā)展歷史以及基本原理,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)模型、基本原理以及在模式識別上的優(yōu)勢。雖然,我盡可能地收集材料,竭盡所能運用自己所學(xué)的知識進(jìn)行論文寫作和識別系統(tǒng)開發(fā),但論文還是存在許多不足之處,識別系統(tǒng)功能并不完備,讓我在今后的學(xué)習(xí)中學(xué)到更多。我的答辯內(nèi)容主要由緒論、研究工作、實驗分析、結(jié)論四部分組成。如果在鈣鈦礦中摻雜Cl元素,部分替代I元素,可以起到延長激子擴(kuò)散長度,改變帶隙,提高電池光電性能的作用。當(dāng)電池接收光照時,鈣鈦礦吸收光子,產(chǎn)生電子和空穴。接下來的部分是研究內(nèi)容和主要工作。如圖,先切割玻璃,再用稀鹽酸和鋅粉的反應(yīng)腐蝕玻璃,最后用去離子水沖洗,無水乙醇、異丙醇、丙酮超聲清洗兩遍。先向大家介紹磁控濺射法。隨后我又使用了旋涂法。在450℃下,TiO2由無定形態(tài)變?yōu)殇J鈦礦。如表所示,稱取碘化鉛溶于DMF中,再向溶液中摻入前面制備的氯甲胺,制成摻雜的前驅(qū)體溶液。要完成對電池的組裝還要制備空穴傳輸層、真空蒸鍍金屬電極和光陽極焊銦。在開始數(shù)據(jù)分析之前,我先簡單介紹一下鈣鈦礦太陽電池的基本物理參數(shù),主要有:開路電壓、短路電流密度、填充因子、轉(zhuǎn)換效率、量子轉(zhuǎn)換效率。是PbI2的特征衍射峰位置,從b圖可以看出,隨著摻雜量的增加,膜中的PbI2量逐漸減少。接著我們來看PbI2膜的SEM圖。f圖是不同摻雜量PbI2膜的顏色變化,從顏色深度可知已形成一定量的鈣鈦礦晶體。G為電池的截面圖,表明制備的電池具有良好的結(jié)構(gòu)。從圖和表的數(shù)據(jù)可知,器件的開路電壓、短路電流密度、填充因子、轉(zhuǎn)換效率提升的最多。電池各個單色光的量子效率有所提升,量子效率是降低的,這與JV曲線的規(guī)律一致。鈣鈦礦的結(jié)晶性有所改善。
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