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: 140. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...

Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры. 2. Исследовались не только человеческая...

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

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия