篇一 :创新实验报告

创新实验报告

本科生实验报告 实验课程

学院名称

专业名称

学生姓名

学生学号

指导教师

实验地点

实验成绩

二〇XX 年 十二 月 二〇一六年 一月

填写说明

1、 适用于本科生所有的实验报告(印制实验报告册除外);

2、 专业填写为专业全称,有专业方向的用小括号标明;

3、格式要求:

① 用A4纸双面打印(封面双面打印)或在A4大小纸上用蓝黑色水笔书写。 ② 打印排版:正文用宋体小四号,1.5倍行距,页边距采取默认形式(上下2.54cm,左右2.54cm,页眉1.5cm,页脚1.75cm)。字符间距为默认值(缩放100%,间距:标准);页码用小五号字底端居中。

③ 具体要求:

题目(二号黑体居中);

摘要(“摘要”二字用小二号黑体居中,隔行书写摘要的文字部分,小4号宋体);

关键词(隔行顶格书写“关键词”三字,提炼3-5个关键词,用分号隔开,小4号黑体);

正文部分采用三级标题;

第1章 ××(小二号黑体居中,段前0.5行)

1.1 ×××××小三号黑体×××××(段前、段后0.5行)

1.1.1小四号黑体(段前、段后0.5行)

参考文献(黑体小二号居中,段前0.5行),参考文献用五号宋体,参照《参考文献著录规则(GB/T 7714-2005)》。

膨胀蛭石的制备及表征

摘要

本实验研究了蛭石在不同温度不同加热时间的条件下蛭石膨胀失重的的特点,利用实验数据得到最佳加热时间以及温度,在得到最佳条件下的膨胀蛭石后还对蛭石及膨胀蛭石进行了SEM扫描,对原蛭石以及膨胀蛭石进行了XRD扫描。 关键词:蛭石,膨胀蛭石,结合水,电子扫描,高温

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篇二 :大学生创新型实验实验报告(一)

大学生创新实验

实验报告(一)

在第一个月的大学生创新实验中,我主要是学习、熟悉基本操作,阅读课题相关文献。所学的基本操作有:仪器的洗涤、柱层析、减压蒸馏;阅读文献为:《N_取代马来酰亚胺巯基荧光探针的研究进展》

该文献为本实验课题综述,它评述了测定含—SH生物活性物质如肽、蛋白质等的N—取代马来酰亚胺荧光探针的种类、性能、原理、应用及其进展。

巯基( —SH) 是细胞中化学活性最高的基团。在蛋白质中, —SH 部分是与酶活性有关的最具有反应性的官能团, 能保护细胞不受缺氧、毒素、诱变、放射线及许多致癌物的侵害。所以鉴别和定量测定生物巯基化合物日益受到关注。

传统的检测方法如:硝普盐法、碘量法、电流分析法、分光光度法、比色法等灵敏度低, 不能适应有些生物样品中巯基化合物的测定。 因此,我们的实验最终目的即为合成一些高灵敏的分析检测试剂, 新型的荧光—SH 衍生试剂成为研究的焦点。

—SH 荧光探针具有灵敏度高、可以直接测定含—SH 化合物与试剂的反应速度等优点,具体的—SH荧光探针已报道的有三类:

芳基卤化物、丹磺酰氮丙啶类:好的选择性和灵敏度,对—SH 的检测限一般可达10-12mol,但自身都有较强的荧光, 衍生产物必须经

过分离才能进行检测, 一般用于HPLC 柱前衍生。

苯并呋喃磺酰卤:其自身荧光较弱, 一般需在碱性条件及高于室温下与—SH 衍生。

乙酰卤衍生物:主要是碘乙酰胺衍生物和马来酰亚胺衍生物,最常用来衍生—SH, 它们与—SH 反应快, 在室温及生理pH 下即可进行, 但前者与—SH 的加成产物在水解时易失去荧光团, 且其自身对光不稳定,而马来酰亚胺类荧光探针与—SH的加成产物比较稳定, 它自身荧光很弱, 在与—SH 加成后荧光增强, 这种仅在反应中荧光增强的特性使其表现出独有的优越性。

因此我们的研究重点在N—取代马来酰亚胺类巯基荧光探针( 简称N—MTFP)。

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篇三 :创新性实验总结报告

山东科技大学电工电子实验教学中心

创新性实验研究报告

课程名称:自动控制创新实验

实验项目名称  双旋翼飞机控制系统的设计


一、实验摘要

二、实验目的

三、实验场地及仪器、设备和材料:

四、实验内容


五、实验结果与分析

六、实验结论

七、指导老师评语及得分:

附件:源程序如下:

系统概略根轨迹图

G=zpk([-0.5 -1],[0 -0.05 -0.1 -2],1);

figure

rlocus(G);

axis([-1.5,1.5,-1.5,1.5]);

K=280;

num1=[K 1.5*K 0.5*K];

den1=[0 0 1 0];

num2=[1];

den2=[100 215 30.5 1];

[numc,denc]=series(num1,den1,num2,den2);

[numr,denr]=cloop(numc,denc);

sysr=tf(numr,denr);  t=0:0.01:80;

当K=280时,单位阶跃输入时系统的输出响应曲线

figure

sysr=tf(numr,denr);  t=0:0.01:80;

step(sysr,t);  hold on;

当K=280时,得到单位阶跃扰动输入下系统的输出响应曲线

figure

K=280;

numh=[K 1.5*K 0.5*K];  denh=[0 0 1 0];

numg=[1];  deng=[100 215 30.5 1];

[numn,denn]=feedback(numg,deng,numh,denh);

sysn=tf(numn,denn);

t=0:0.01:80;

step(sysn,t);  grid

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篇四 :创新实践实验报告

《创新实践》课程项目申报表

创新实践实验报告

附件2-报告封面

创新实践课程

实验报告

项目名称: 自制手电筒 项目组组成员:

姓名: 学号: 姓名: 学号: 姓名: 学号: 姓名: 学号: 姓名: 学号: 指导教师:

报告提交时间: 20xx年 1

专业班级: 专业班级: 专业班级: 专业班级: 专业班级: 月 日

一、项目目的与要求

项目目的:让我们身边的一些用过的废弃物利用起来,本项目就是把用过的马克笔,利用它的壳体和外形制作手电筒,让这个看起来没用的废品变成我们日常生活中必备的手电筒,而且让它变得美观实用。

项目要求:通过自己的创新方法和实际的调查,把我们的马克笔筒变成可靠实用且美观的手电筒,待技术成熟后向外界推广。

二、设计与制作方案

本组采用智力激励法、形态分析法、类比法、列举法等创新技法,并进行了大量资料查询和小组讨论,最终确定了制作材料和制作方法,具体材料和做法如下:

1、在学院团委和学生会的文艺部收集用过的马克笔。

2、在学院实验室收集电线、开关、电工胶布和LED灯。

3、购买电池。

4、要用到电烙铁、热熔胶、刀片等辅助工具。

三、设计与制作过程

制作过程如下:

1、在收集的废弃马克笔中找了一只能装下2号电池马克笔,并将笔筒清理干净待用。

2、将买来的两只2号电池先放到笔筒里看是否合适与否,发现笔筒刚能装下,然后把笔筒尾部和头部用刀片去掉不要的部分。

3、用刀片在笔筒的盖子划两个细缝,把LED灯插到盖子上。

3、把笔筒的内盖孔扩大,让两根导线能够穿过。

4、把两根长度合适的导线用电烙铁焊在两只电池上,一只焊正极,一只焊负极。

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篇五 :创新实验报告

气动电气控制综合性实验

实验一、防火门的控制(气动)

1 实验任务

某商业街各商店之间要求安装一个防火门。在每个商店的大门处都有一个开门的按钮。打开防火门之后,防火门要保持打开的时间大约为14秒,然后自动关闭。注意,只有在防火门完全关闭的情况下,才可能打开防火门。当门被打开(即使仅仅打开一个小缝)时,蜂鸣器会发出声响。当门被打开或者刚刚被打开时,安装在两个商店之间的显示灯会亮起来。请利用气动元件根据实验任务设计一个控制装置,控制这个防火门的打开和关闭。通过这个实验,锻炼运用气压传动控制的基本原理,选用合适的元件,解决实际问题的能力。

2 实验任务图

图1.1  “防火门控制”实验任务图


3       实验元件库

表1.1  “防火门控制”实验元件库

4       实验要求

1. 设计一个回路,用实验元件库里面提供的元件控制一个双作用气缸,来操纵两个商店之间的防火门,使其实现实验任务中所提出的功能。

2. 画出设计任务的功能图。

3. 画出设计的气动回路图和电路图。

4. 用继电器实现控制系统。

5       实验参考步骤

1. 将元件按照合理的位置安装在实验底板上或者电器元件安装架上。

2. 根据气动回路图,用塑料软管和附件将气动元件连接起来。

3. 使用实验室用导线将电器元件连接起来。断开电源并按照下列步骤进行:

①所有阀的电磁铁、继电器线圈和所有指示灯(耗能单元)与下面的0V接线端子相连。

②将线路上的所有触点与耗能单元相连,起始端与+24VDC接线端子相连。

③气缸开关被安装在气缸上并且面朝外,安装卡位与气缸中间。

④为了精确地调节气缸开关,首先应该接通电源,然后,通过显示灯来定位并将气缸开关固定在感应区域的中间。

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篇六 :创新实验报告

专业综合实验

学院:电气工程及自动化学院

专业:测控技术与仪器     

姓名:赵闯               

学号:1090110304         

一.研究背景

STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核。按性能分成两个不同的系列:STM32F103“增强型”系列和STM32F101“基本型”系列。增强型系列时钟频率达到72MHz,是同类产品中性能最高的产品;基本型时钟频率为36MHz,以16位产品的价格得到比16位产品大幅提升的性能,是16位产品用户的最佳选择。两个系列都内置32K到128K的闪存,不同的是SRAM的最大容量和外设接口的组合。时钟频率72MHz时,从闪存执行代码,STM32功耗36mA,是32位市场上功耗最低的产品,相当于0.5mA/MHz。

在STM32F105和STM32F107互连型系列微控制器之前,意法半导体已经推出STM32基本型系列、增强型系列、USB基本型系列和增强型系列;新系列产品沿用增强型系列的72MHz处理频率。内存包括64KB到256KB闪存和 20KB到64KB嵌入式SRAM。新系列采用LQFP64、LQFP100和LFBGA100三种封装,不同的封装保持引脚排列一致性,结合STM32平台的设计理念,开发人员通过选择产品可重新优化功能、存储器、性能和引脚数量,以最小的硬件变化来满足个性化的应用需求。

截至20##年7月1日,市面流通的型号有:

基本型:STM32F101R6 STM32F101C8 STM32F101R8 STM32F101V8 STM32F101RB STM32F101VB

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篇七 :创新实验报告

创新实验报告

Co掺杂对磷酸铁锂电化学性能的影响

姓名:

学院:

班级:

学号:

目 录

摘 要 ..................................................................... 1 1. 引言 ................................................................... 2 2. LiFePO4的制备工艺 ...................................................... 2

2.1 高温固相法 ......................................................... 2

2.2 水热法 ............................................................. 2

2.3 溶胶凝胶法 ......................................................... 3

2.4 微波合成法 ......................................................... 3

2.5 碳热还原法 ......................................................... 3

2.6 共沉淀法 ........................................................... 4 3. 实验部分 ............................................................... 4 3.1 实验主要试剂 ........................................................ 4 3.2 样品制备方法 ........................................................ 4 3.3 材料物理化学性能表征 ................................................ 5

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篇八 :创新实验报告

动力工程学院本科生创新实验报告

题目:AP1000中的关键技术

学  号:20094271

班  级:核工程与核技术2班

姓  名:杨伟

教  师:侯宇

                       

动力工程学院中心实验室

20##年12月

AP1000中的关键技术

[摘要] AP1000核电技术是从美国西屋公司引进,并通过了美国核管理委员会最终设计批准的“第三代+”核电技术。是西屋在AP600技术的基础上延展开发的。AP600以“非能动性”为特点设计,将核电技术从经济效益和安全水平方面提升到一个新高度。而AP1000的开发目的则是更便宜、更安全和更高效。它采用了非能动安全系统,在减少发电站设备、安全、可靠性和减少投资成本等方面做出了突出了改进。AP1000堆型的关键技术概念在于系统简化,从而使AP1000机组具有了建设周期缩短、造价降低,运行和维护简便等优点。

关键词:反应堆,非能动,一体化,简化,安全。

一、        AP1000核电技术特点介绍

1AP1000与“非能动”的应用

AP1000在传统成熟的压水堆核电技术的基础上,安全系统采用“非能动” 设计理念。“非能动安全系统” 利用自然物理现象-重力、自然循环(蒸发、冷凝和密度差)以及气体蓄能驱动流体流动,带走堆芯余热和安全壳的热量,不需要外部能源。非能动设计理念已有实际应用,技术已基本成熟。AP1000是西屋公司开发的一种两环路1000MWe的非能动压水反应堆。与传统的PWR安全系统相比,非能动安全系统要简单得多,它们不需要现有核电站中那些必不可少、种类繁多的安全支持系统,如相关的安全级交流电源、 HVAC(加热、通风、空调系统)、冷却水系统以及安装这些部件的抗震厂房。非能动安全系统的采用和系统的简化,减少了运行人员的操作。通过这些设计改进,AP1000机组的安全性得到了显着的改进,其堆芯熔化概率3×10-7/堆年,远低于URD要求的1.0×10-5/堆年,进一步将 AP600的“非能动”理念引入压水反应堆设计,使得设计大大简化、安全性提高、投资有所降低、设计与性能特点满足用户要求文件(URD)的要求。由于“非能动”的引入,使核电站的设计发生了根本的变化:

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