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盖碗茶136
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研究生论文提纲格式范文

提纲格式一

摘要 4-6

Abstract 6-8

英文符号与缩略语 15-18

第1章 绪论 18-30

1.1 课题研究背景 18-22

1.1.1 太阳能电池的发展 18-19

1.1.2 聚合物太阳能电池的工作原理及性能参数 19-22

1.2 聚合物给体材料的研究进展 22-28

1.2.1 聚合物给体材料的发展 22-25

1.2.2 侧链对聚合物给体材料性能的影响 25-27

1.2.3 D-A共聚物光电转换过程的研究现状 27-28

1.3 本课题的研究目的和意义 28-29

1.4 课题的研究内容 29-30

第2章 一维D-A共聚物PBDTTT的溶液构象和光生电荷动力学 30-60

2.1 引言 30-32

2.2 PBDTTT溶液的制备与光谱测量方法 32-36

2.3 稳态光谱特性 36-42

2.3.1 稳态吸收和发光光谱特性 36-42

2.3.2 PBDTTT溶液极化子吸收的特征光谱 42

2.4 (BDT-TT)n单体到四聚体的构型 42-44

2.5 PBDTTT溶液极化子吸收在毫秒时间内的复合过程 44-46

2.6 飞秒时间分辨吸收光谱 46-59

2.6.1 715nm波长激发时三个激发态产物的原初动力学 46-53

2.6.2 440nm波长激发时三个激发态产物的原初动力学 53-55

2.6.3 激发态产物与分子构型的关系 55-59

2.7 本章小结 59-60

第3章 PBDTTT纯膜与PBDTTT:PC61BM共混膜的光生电荷动力学 60-84

3.1 引言 60-62

3.2 PBDTTT固态膜的制备和形貌、稳态光谱测量 62

3.3 PBDTTT器件的伏安曲线与外量子产率 62-63

3.4 形貌和稳态光谱特性 63-67

3.5 纯PBDTTT薄膜的飞秒时间分辨吸收光谱 67-73

3.5.1 700nm激发时PBDTTT纯膜激子和极化子的原初动力学 67-70

3.5.2 490nm激发时PBDTTT纯膜激子和极化子的原初动力学 70-72

3.5.3 侧链和过剩激发能对纯聚合物薄膜电荷产生机制的影响 72-73

3.6 PBDTTT:PC61BM共混膜飞秒时间分辨吸收光谱 73-82

3.6.1 700nm激发时PBDTTT:PC61BM膜ICT与CS的原初动力学 73-77

3.6.2 490nm激发时PBDTTT:PC61BM膜ICT与CS的原初动力学 77-78

3.6.3 侧链和过剩能对聚合物共混膜光生电荷动力学的影响 78-82

3.7 本章小结 82-84

第4章 二维D-A共聚物PF(S)DCN在液相和固相中的光生电荷动力学 84-117

4.1 引言 84-86

4.2 PF(S)DCN溶液与固态膜的制备 86

4.3 PFSDCN在液相中的激发态动力学 86-98

4.3.1 稳态光谱特性 86-88

4.3.2 PF(S)DCN单重态激子的衰减动力学 88-90

4.3.3 PFDCN溶液相激发态的原初动力学 90-93

4.3.4 PFSDCN溶液相激发态的原初动力学 93-96

4.3.5 侧链对PF(S)DCN溶液相的激发态性质影响 96-98

4.4 PF(S)DCN纯膜和PF(S)DCN:PC71BM共混膜的超快光生电荷动力学 98-115

4.4.1 稳态光谱和形貌特性 98-101

4.4.2 PFDCN和PFDCN纯膜激子和极化子的原初动力学 101-107

4.4.3 PF(S)DCN与PC70BM共混膜激子和极化子的原初动力学 107-111

4.4.4 侧链对PF(S)DCN固相的光生电荷动力学影响 111-115

4.5 本章小结 115-117

结论 117-118

创新点 118

展望 118-119

参考文献 119-131

攻读博士学位期间发表的论文及其他成果 131-134

致谢 134-136

个人简历 136

提纲格式二

摘要 4-6

Abstract 6-8

第一章 绪论 12-33

1.1 III-V族发光二极管的发展历史 12-18

1.2 LED工作原理及结构 18-21

1.3 结温对LED性能的影响 21-24

1.4 结温测试方法综述 24-31

1.4.1 热阻法 24-25

1.4.2 功率法 25-26

1.4.3 正向电压法 26-28

1.4.4 红外法和拉曼法 28-29

1.4.5 蓝白比法 29-30

1.4.6 峰位移动法 30-31

1.5 本论文的目标与工作 31-33

第二章 发光二极管发光及热传递理论基础 33-48

2.1 半导体中的光跃迁 33-42

2.1.1 半导体材料的态密度 33-35

2.1.2 载流子的分布 35-36

2.1.3 辐射复合理论 36-40

2.1.4 半导体荧光 40-42

2.2 异质结与多量子阱结构 42-44

2.2.1 异质结中的载流子 42-44

2.3 热产生、传递与分析 44-48

2.3.1 LED中的热产生 44-45

2.3.2 热传递方式 45-46

2.3.3 热分析 46-48

第三章 发光二极管结温测定系统的设计与实现 48-69

3.1 结温测定系统的算法与流程 49-54

3.1.1 LED发光峰位的拟合 49-50

3.1.2 光谱峰位搜索算法 50-52

3.1.3 实验设计与控制流程 52-54

3.2 结温测定系统的硬件设计 54-60

3.2.1 温度控制 54-55

3.2.2 驱动脉冲 55

3.2.3 光谱的快速采集 55-56

3.2.4 结温测定系统的实现 56-59

3.2.5 实验参数的确定 59-60

3.3 结温测试系统的应用 60-68

3.3.1 结温测定实例 60-64

3.3.2 结温测试系统的推广 64-68

3.4 本章小结 68-69

第四章 结温测试系统的测试与验证 69-80

4.1 结温测试系统的可靠性验证 69-73

4.1.1 系统的可重复性测量 69-72

4.1.2 系统的可再现性验证 72-73

4.2 峰位移动法与正向电压法的对比研究 73-79

4.2.1 不同大功率LED的.定标比较 73-77

4.2.2 不同偏置电流下定标曲线的稳定性 77-78

4.2.3 同一来源样品的定标比较 78-79

4.3 本章小结 79-80

第五章 蓝、绿光LED局域态对结温定标曲线的影响 80-102

5.1 实验装置和方法 80-81

5.2 蓝、绿光LED的光致发光研究 81-89

5.2.1 局域态与QCSE对PL光谱的影响 81-84

5.2.2 铟 含量对PL光谱的影响 84-89

5.3 蓝、绿光LED的电致发光研究 89-94

5.3.1 不同注入电流下的EL光谱变化 89-92

5.3.2 温度对EL光谱的影响 92-94

5.4 蓝、绿光LED结温定标曲线差异的分析 94-101

5.4.1 铟 含量与局域态的形成与分布 94-99

5.4.2 铟 含量对定标曲线的影响 99-101

5.5 本章小结 101-102

第六章 LED灯具热学参数的提取与研究 102-116

6.1 LED结温测试系统应用简介 103-108

6.2 LED灯具有效散热参数的提取 108-115

6.2.1 理论分析 108-109

6.2.2 实验方法 109-110

6.2.3 灯具有效散热参数与温度的关系 110-113

6.2.4 灯具有效散热参数与电流占空比的关系 113-115

6.3 本章小结 115-116

第七章 总结与展望 116-119

7.1 总结 116-117

7.2 展望 117-119

参考文献 119-132

致谢 132-133

攻读博士学位期间发表的学术论文及专利 133

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研究生毕业论文提纲模板

导语:掌握全篇论文的基本骨架,使论文的结构完整统一;就能分清层次,明确重点,周密地谋篇布局,使总论点和分论点有机地统一起来;也就能够按照各部分的要求安排、组织、利用资料,决定取舍,最大限度地发挥资料的作用。下面我整理了研究生毕业论文提纲模板,欢迎参考借鉴!

第1章 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 国内外研究现状分析

1.3 课题来源及选题意义

1.4 本文主要内容及章节安排

第2章 伸缩臂参数化建模

2.1 伸缩臂的结构特点

2.2 伸缩臂三维实体建模

第3章 伸缩臂、转臂的强度校核

3.1 工况一伸缩臂伸出4节

3.1.1 验算第四伸缩臂危险截面强度

3.1.2 验算第三伸缩臂危险截面强度

3.1.3 验算第二伸缩臂危险截面强度

3.1.4 验算第一伸缩臂危险截面强度

3.1.5 验算基本臂危险截面强度

3.1.6 验算转臂的强度

3.2 工况二伸缩臂伸出3节

3.2.1 验算第三伸缩臂危险截面强度

3.2.2 验算第二伸缩臂危险截面强度

3.2.3 验算第一伸缩臂危险截面强度

3.2.4 验算基本臂危险截面强度

3.2.5 验算转臂强度

3.3 工况三伸缩臂伸出2节

3.3.1 验算第二伸缩臂危险截面的强度

3.3.2 验算第一伸缩臂危险截面强度

3.3.3 验算基本臂危险截面强度

3.3.4 验算转臂强度

3.4 工况四伸缩臂伸出1节

3.4.1 验算危险截面D的强度

3.4.2 验算基本臂危险截面强度

3.4.3 验算转臂强度

3.5 工况五伸缩臂全部缩回

3.5.1 验算基本臂强度

3.5.2 验算转臂强度

第4章 伸缩臂、转臂的静力学分析与实验

4.1 各工况下伸缩臂的强度和刚度分析

4.1.1 工况1(伸缩臂全部伸出)分析

4.1.2 工况2(伸出三节伸缩臂)分析

4.1.3 工况3(伸出两节伸缩臂)分析

4.1.4 工况4(伸出一节伸缩臂)分析

4.1.5 工况5(伸缩臂全缩回)分析

4.2 各工况下转臂的强度和刚度分析

4.2.1 转臂简化图形

4.2.2 材料定义和边界条件设置

4.2.3 网格划分和单元选取

4.2.4 计算结果分析

4.3 伸缩臂的静力学实验

4.3.1 静力学实验的目的'

4.3.2 试验方案

4.3.3 试验数据的记录与处理

4.3.4 试验数据与有限元仿真模型的对比分析

第5章 伸缩臂疲劳寿命评估与动态性能分析

5.1 评估分析的目的和意义

5.2 伸缩臂疲劳寿命的评估

5.2.1 疲劳寿命评估的基本方法

5.2.2 伸缩臂的疲劳载荷谱

5.2.3 伸缩臂材料的疲劳特性

5.2.4 伸缩臂疲劳寿命的估算结果

5.3 伸缩臂结构的有限元模态分析

5.3.1 模态分析的目的

5.3.2 模态分析的基本原理和方法

5.3.3 伸缩臂结构的模态分析结果

第6章 结论

本文结论

本文采用三维设计软件对SQ200ZB4起重机伸缩臂结构进行了参数化建模,并运用ANSYS有限元分析软件,完成了对起重机伸缩臂动静态力学性能的分析计算和疲劳寿命值的估测,现将全文的工作总结如下:

(1)起重机整机中单独提取伸缩臂结构,在参数化设计原则的指导下,利用PRO/E软件绘制了伸缩臂的三维实体模型。

(2)采用经验公式,对伸缩臂各工况危险截面的应力值进行计算和校核,以验证SQ200ZB4随车起重机伸缩臂结构设计的安全性。

(3)基于接触算法,将伸缩臂三维实体模型导入ANSYS Workbench有限元分析与仿真软件里,根据实际工作要求加载约束类型和工作载荷,生成伸缩臂各工况的应力应变分布云图,并将有限元静力学分析的结果与实测数据进行了比对分析,验证了有限元力学模型的合理性。

(4)借助动力学分析软件MSC.Adams对起重机各工况的使用情况进行分析,生成伸缩臂的疲劳载荷谱,并修正了其平均应力等寿命曲线。基于名义应力法和线性累计算法的基本原理,利用伸缩臂的有限元力学模型对其疲劳寿命进行了估测。对编制SQ200ZB4随车起重机的使用、维护、保养等工艺文件提供参考。

(5)根据动力学模态分析的相关算法,运用有限元分析软件,提取伸缩臂前四阶模态的固有频率和振型进行分析,能够为伸缩臂结构的优化改进提供科学的指导,以提高其工作的稳定性。

本文应用ANSYS有限元分析软件对SQ200ZB4随车起重机伸缩臂结构的动静态力学特性和疲劳失效规律进行了一定的研究,对起重机类产品数字样机的建立提供理论指导,大大缩短了产品研发周期。然而,在设计过程中仍然存在一些问题,例如针对大变形和各臂之间接触摩擦问题,不能采用线性有限元法进行分析,随之引发诸如解的稳定性、收敛性及收敛率的问题,还有待进一步的深入研究。

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