Студопедия — Перечень тем рефератов, связанных с использованием достижений современного естествознания в инновационных технологиях
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Перечень тем рефератов, связанных с использованием достижений современного естествознания в инновационных технологиях






7.1. Применение СВЧ - нагрева в пищевой промышленности.

7.2. Лазерная запись и воспроизведение информации.

7.3. Электроэрозионная обработка металлов.

7.4. Ультразвук и его применение.

7.5. Ультразвуковая сварка.

7.6. Ультразвуковая дефектоскопия материалов и изделий.

7.7. Применения закона Паскаля.

7.8. Измерительные датчики с использованием электромагнитных полей.

7.9. Закалка изделий методом электромагнитной индукции.

7.10. Влияние ультразвука на характер протекания физико-химических процессов.

7.11. Новые виды инициирования и активации химических превращений.

7.12. Активация химических реакций методами радиационной химии.

7.13. Активация лазерным излучением.

7.14. Химические реакции в плазме.

7.15. Получение и использование холода в современных промышленных установках.

7.16. Использование магнитной сепарации для обогащения руд.

7.17. Лазеры и их применение в системах связи.

7.18. Системы технического зрения и другие сенсорные системы роботов.

7.19. Использование тепловых явлений при плавке металлов.

7.20. Применение теплового расширения в турбореактивных двигателях.

7.21. Специальные методы сварки.

7.22. Оптическая передача информации.

7.23. Применение лазеров в военной технике (лазерная локация и лазерные дальномеры).

7.24. Волоконно-оптические системы связи.

7.25. Интенсификация некаталитических процессов в системе твердое тело – жидкость.

7.26. Намагничивание светом. Использование явления фотомагнетизма.

7.27. Использование электрогидравлического эффекта в промышленности.

7.28. Использование центробежных сил для разделения смесей.

7.29. Использование внутреннего фотоэффекта в волоконно-оптических линиях связи.

7.30. Разделение смесей веществ методом электросепарации.

7.31. Принцип действия и применение термоэлектрических генераторов.

7.32. Принцип действия и применение солнечных электрогенераторов.

7.33. Термоэлектрические генераторы с ядерными источниками тепла.

7.34. Использование тензоэлектрического эффекта в измерительной аппаратуре.

7.35. Методы поверхностной лазерной обработки.

7.36. Ультразвук и его применение в средствах сигнализации.

7.37. Применение ультразвука в медицине.

7.38. Применение лазеров в медицине.

7.39. Использование прикладной трибологии для обеспечения долговечности машин и механизмов.

7.40. Проблемы создания электромобиля (мировой опыт).

7.41. Применение новых принципов преобразования топлива в двигателестроении с целью понижения токсичности выхлопных газов.

7.42. Применение оптических дисковых носителей информации в запоминающих устройствах информационных систем различного назначения.

7.43. Пути повышения безопасности и экономичности реакторов АЭС.

7.44. Применение низкоэнергетического лазерного излучения в терапии кожных заболеваний.

7.45. Основы систем технического зрения роботов.

7.46. Применение атомных энергетических установок в судовых двигателях.

7.47. Экономичные способы обработки металлов давлением.

7.48. Изготовление металлокерамических узлов с помощью пайки.

7.49. Использование рентгеновского излучения в аппаратуре медицинского назначения.

7.50. Использование лазерного излучения в технологических процессах сварки материалов.

7.51. Применение флотации для обогащения руд, полезных ископаемых и очистки сточных вод.

7.52. Принципы построения средств отображения информации.

7.53. Применение аэродинамических эффектов в технологических процессах.

7.54. Применение лазеров в обработке стекла.

7.55. Применение лазеров в офтальмологии.

7.56. Применение ультразвука в медицинских инструментах, используемых в терапии и хирургии.

7.57. Применение оптических лазерных локаторов в военном деле.

7.58. Использование лазеров в термоядерном синтезе.

7.59. Применение сотовых систем в радиосвязи с целью улучшения качества, надежности и дальности передачи информации.

7.60. Применение ультразвука в дефектоскопии изделий.

7.61. Голографические способы хранения и обработки информации в современных компьютерах.

7.62. Применение фазовых превращений вещества в производственных технологиях.

7.63. Принципы построения и организация структур управления в сотовых системах связи.

7.64. Применения ультразвука в технологических процессах сварки.

7.65. Применение лазерного излучения для контроля параметров окружающей среды.

7.66. Применение ультразвука для исследования сердечно-сосудистой системы.

7.67. Принципы построения оптимальной структуры глобальной компьютерной коммуникационной сети Интернет и перспективы её развития.

7.68. Принципы цифровой магнитной записи звука.

7.69. Применение ультразвука для измерения скорости судов.

7.70. Применение вибрационной техники и технологии в мясной промышленности.

7.71. Современные технологические процессы в мебельном производстве.

7.72. Применение акустических колебаний в гидромеханических процессах разделения жидких неоднородных смесей.

7.73. Высокотемпературные процессы получения керамических изделий.

7.74. Лазерная резка неметаллических материалов.

7.75. Применение центробежных сил для разделения жидкостей в сепараторах, используемых в микробиологической промышленности.

7.76. Использование эффекта Доплера в системах охранной сигнализации объектов.

7.77. Использование голографии в получении объемных изображений объектов.

7.78. Оптическая и магнитная запись в аудио- и видеосистемах хранения и переработки информации.

7.79. Проблемы создания голографических кино и телевидения.

7.80. Голографическая интерферометрия и ее применение.

7.81. Перспективы использования нанотехнологий в промышленности.

 







Дата добавления: 2015-12-04; просмотров: 141. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Анализ микросреды предприятия Анализ микросреды направлен на анализ состояния тех со­ставляющих внешней среды, с которыми предприятие нахо­дится в непосредственном взаимодействии...

Типы конфликтных личностей (Дж. Скотт) Дж. Г. Скотт опирается на типологию Р. М. Брансом, но дополняет её. Они убеждены в своей абсолютной правоте и хотят, чтобы...

Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм.разновидности агностицизма Позицию Агностицизм защищает и критический реализм. Один из главных представителей этого направления...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит...

Кран машиниста усл. № 394 – назначение и устройство Кран машиниста условный номер 394 предназначен для управления тормозами поезда...

Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45   После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия