系/中心/学院名称:化学系 学科代码:CYT-501 课程名称:催化与反应设计的计算方法 LTP:2-0-2 学分:3 学科领域:STAR 课程大纲:量子化学:Hartree-Fock 理论、基组、相关从头算方法、配置相互作用、MP2 理论、耦合簇方法、多参考方法、密度泛函理论、半经验方法、固体和周期模型。几何优化:势能表面的特征、几何优化方法、量子化学方法的几何优化、过渡态和反应路径。速率常数和平衡、统计热力学和平衡、过渡态理论、均相和异相催化、基于计算的示例以了解催化剂在反应中的作用、筛选催化反应以找到最佳催化剂。
1. 使用灯泡(电法)验证斯蒂芬辐射定律。2. 研究扭矩传感器的性能。3. 通过测量感应电压随时间的变化来验证法拉第和楞次感应定律。4. 研究磁场随亥姆霍兹排列中成对线圈沿载流线圈轴线位置的变化。5. 通过磁控管法确定电子的𝑒/𝑚(比电荷)。6. 使用真空管二极管 EZ-81 确定斯蒂芬常数。7. 研究线性可变差动变压器 (LVDT) 的特性。8. 表面张力 9. 验证斯托克斯定律 10. 使用应变计传感器测量压力 11. LDR 特性。12. 热膨胀。13. 通过测量辐射确定普朗克常数。 14. 研究耦合摆的正常模式和共振。15. 确定耦合摆中耦合弹簧的弹簧常数。16. 计算耦合摆的时间周期(𝑇 0 、𝑇 1 、𝑇 𝐵 和 𝜈 𝐵,耦合度)17. 用 Quincke 法确定顺磁性材料的质量磁化率 18. 通过测量固定光谱范围内的辐射确定普朗克常数的值。19. 利用牛顿环确定钠光的波长。20. 利用密立根油滴实验确定电子电荷。21. 研究 LDR、LED、太阳能电池、光电晶体管的 VI 特性。22. 四分之一波片。23. 马吕斯定律。24. 布儒斯特角。25. 单缝衍射。 26.双缝衍射。
印度理工学院鲁尔基分校的通信系统小组计划在无线和光通信、信号处理和计算机视觉、无线传感器网络和大数据挖掘以及认知无线电领域开展前沿研究。我们的目标是弥合学术机构与通信、信号处理和数据挖掘行业之间的差距。该小组的学生接受了最先进的课程培训,为他们未来作为未来通信应用的领导者和研究人员履行职责奠定了坚实的基础。学生将全面接触最新的系统设计和特性工具以及实际实验。
1. 使用重铬酸钾通过内部指示剂法测定铁 2. 强酸中和强碱的热量 3. 测定水溶液中 1-丁醇的表面过量 4. 研究氧化还原反应动力学 5. 利用阳光进行蓝图打印 6. 强酸与强碱以及强酸与弱碱的 pH 滴定 7. 用比色法测定 Fe(III) 8. 用 EDTA 络合滴定法测定水的硬度 9. 测定乙二醇-水混合物的粘度 10. 强酸与强碱以及强酸与弱碱的电导滴定
通过现代社会中精细化管理和农耕活动的自动化,农业技术部门对技术的实施节省了时间并提高了可持续性。卡鲁尔地区起源于众多农业传统,是过去和现在之间的重要纽带,但仍然显示出技术进步的痕迹。农业的新发展也将塑造农村社区的未来。为了证明技术是变革的力量,研究卡鲁尔地区农民对技术的参与率至关重要。本次调查的目的是消除人们对最广泛的农业技术进步、农民必须应对的问题以及技术如何影响作物产量的困惑
i. 课堂联系 核心课程 92-102 ii. 工程/科学(学科)概论 02 iii. 技术交流 02 iv. 项目/论文 12-16 v. 研讨会 0-2 vi. 教育工业参观 S/U vii. 实习 0-2 总计 108-126 (c)人文、社会科学和管理选修课程(HSSMEC)
印度半导体使命 (ISM) 致力于让印度成为半导体行业的领导者,该领域的专业知识对于塑造印度半导体格局以实现经济增长和技术进步至关重要。本课程旨在提供对半导体当前技术和先进概念的基本了解,并提供动手制造的机会。它为个人提供必要的知识和技能,为印度成为全球半导体设计和制造中心的目标做出贡献
4. 典型散射问题:散射问题的定义、斯托克斯参数、穆勒矩阵、相函数、散射和吸收效率、消光、光影定理、平面波展开、球面谐波、电磁多极子、均匀球体的米氏系数、电偶极子和磁偶极子以及孤立球体的定向散射、瑞利散射、瑞利-甘斯近似、导体和电介质圆柱体的平面波散射。
i. 使用区域能源部署系统 (ReEDS) 软件开发发电机容量组合以满足预计负荷 ii. 使用灵活能源调度工具整合变量发电 (FESTIV) 进行电力系统的机组投入和经济调度 iii. 使用 MATLAB 进行短期风能和太阳能预测 iv. 使用 MATPOWER/PowerWorld 进行输电系统功率流分析 v. 使用 OpenDSS 进行配电功率流分析 vi. 介绍 MATLAB/Simscape 作为跨部门建模工具 12. 推荐书籍: