随着可穿戴式健康监测技术的发展,新型心电传感器-织物电极成为人们关注的热点,本文对织物电极的皮肤-电极接触阻抗测量方法进行了综述。
首先介绍了织物电极的概念,分析了织物电极的皮肤-电极电化学界面、皮肤-电极电化学界面的等效电路和简化电路模型,得出了皮肤-电极接触阻抗的计算公式;其次,将皮肤-电极接触阻抗的测量方法归纳为直接测量法、参比测量法和模拟皮肤测量法三类,讨论了它们的测量原理和优缺点。
本文认为需将模拟皮肤测量法和真实皮肤测量法有机结合,才能有效评价织物电极的阻抗特性,为织物电极的功能评价和心电信号采集电路的设计提供重要依据。
最后,本文对织物电极待解决的问题进行了分析讨论。
2018/8/18 15:42:10 1.12MB 研究论文
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udf官方算例,有助于大家更好地掌握udf的使用。
UDF并不是什么神秘的东西,然而在地球人的眼中,凡是与编程相关的工作,总是认为有点儿高大上罢了。
其实UDF程序的编写绝对只是个体力活儿。
Fluent是一个通用软件。
所谓的通用软件,意思就是说啥事儿都能做。
能做流动,能做传热,能做化学反应,能做多相流,貌似与NS相关的内容都能做。
然而,无所不能往往也意味着不甚精通。
软件为了满足其通用性,无疑在各种参数的选取上偏于保守,比如说各种求解算法、各种模型参数,为了保证其收敛性和鲁棒性,必然会存在舍弃精度的做法。
因而,通用的软件常常难以满足高级人士的计算需求。
作为商用软件,Fluent自然不愿意损失这些高级用户,因而软件给高级用户开了一扇窗口,允许用户根据自己的需求对软件进行一定程度的定制。
因而就有了我们这里所说的UDF。
UDF(UserDefinedFunctions,用户自定义功能),采用C语言进行编写,可以采用编译或解释的方式加载到Fluent中,利用UDF可以对Fluent计算过程中的一些模型参数或计算流程进行控制。
2015/4/24 6:49:18 2.38MB udf 案例 Ansys
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溅射非化学计量的铝和钛氧化物层钝化的非晶铟镓锌氧化物薄膜晶体管的比较研讨
2019/7/21 3:23:47 1.37MB 研究论文
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本软件次要应用于化学学科的纳米技术领域,适用于纳米材料的粒径统计
2019/10/23 3:12:15 1.97MB 化学 纳米
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语文96数学102英语130物理19化学44生物44语文109数学118英语141物理72化学21生物7
2018/11/5 1:23:20 530KB 大数据
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湿法化学刻蚀技能与干法刻蚀技能.doc
2015/8/24 18:06:03 924KB 湿法化学
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上一个系列,我们采用Servlet+Jsp开发了Cupboard化学药物管理平台。
本次,我们将以传统的SSH框架(struts2+spring+hibernate)来重新开发这个Web使用。
两种架构都是MVC设计模式,并且分层开发。
上一个系列我们按照控制层、业务层、持久层的顺序来讲解,本次,我们将按照持久层、业务层、控制层,即相反的顺序来讲解。
2017/9/8 3:03:16 23.68MB SSH
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《近世代数》是以研究代数系统的性质与构造为中心的一门学科,是现代科学技术的数学理论基础之一,在计算机科学、信息科学、数字通信(开关电路、编码、密码)、系统工程、近代物理与近代化学等方面有广泛的应用。
培养代数思想方法、笼统思维和逻辑推理的能力素质。
2020/11/23 10:41:04 7.45MB 近世代数 抽象代数 密码学
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该书详细引见了PhreeQC软件在地下水地球化学模拟的原理,并引见了其应用。
2016/2/26 9:10:58 8.48MB Phreeqc 地下水 模拟
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纳米结构的Co3O4材料因其出色的电化学(伪电容)特性而引起了广泛的关注。
然而,需要严格的制备条件以控制通过常规方法获得的产物的尺寸(特别是纳米尺寸),形态和尺寸分布。
在这里,我们描述了一种新型的一步法形状控制的均匀Co3O4纳米立方体,其尺寸为50nm,并且具有介Kong碳纳米棒(meso-CNRs)。
在该合成过程中,内消旋CNR不仅充当热接收器,直接获得Co3O4,消除了高温后的煅烧,而且还控制了所得Co3O4的形态,形成了具有均匀分布的纳米立方体。
更惊人的是,通过进一步的热处理获得了介Kong的Co3O4纳米立方体。
通过扫描电子显微镜,透射电子显微镜和X射线衍射对样品的结构和形态进行表征。
本文提出了介KongCo3O4纳米立方体的可能形成机理。
电化学测试表明,制备的中KongCo3O4纳米立方体由于具有多Kong结构,可提供快速的离子和电子转移,因此在超级电容器应用中表现出卓越的功能。
2020/3/3 21:30:40 919KB 研究论文
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡