具有潜伏期的两类传染病动力学模型的研究

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随着微电子加工技术的发展,电子元件、传感器件等越发趋向微型化,被广泛的应用于航空航天、智能制造、工业生产。微型传感器构成了巨大的无线传感网络,随之也带来了传感器供能问题,成为制约数据收集与传输的瓶颈。在自然环境中,风等流体动能具有容易获取、清洁环保和功率密度高等突出优势,同时微电子设备低能耗、低功率的特点为利用流体动能替代传统电池提供了可能。传统的线性驰振能量采集装置在低风速下的能量采集表现较弱,
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随着战斗部侵彻速度和侵彻深度的不断增加,其内部装药会承受高过载、高应变率的极端环境。本文以炮射战斗部为基础,采用数值模拟方法从不同方面对装药弹体在高g值冲击下的动力学响应进行研究。主要研究内容如下:对装药弹体进行模态分析得到其固有频率和模态振型,并结合Forrestal侵彻公式进行弹体侵彻数值模拟验证。结果表明:装药弹体在特定的外界激励频率下会出现轴向振动振型,在测试过程中应尽量避开相应的频率;另
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氮杂环苯甲酸配体由于含有N、O而配位模式灵活多变,利用其与金属离子自组装而形成的配合物,在磁性、吸附、光催化材料以及荧光探针等方面已被广泛应用。本文选用有机配体1-(4-羧基苯基)-3-(吡嗪-2-基)吡唑或4-(4-羧基苯基)吡啶甲酸(H_2cppc)与过渡金属盐(含Co(II),Ni(II),Zn(II),Cd(II),Mn(II))和稀土金属盐(含Eu(III))构筑了8种新颖稳定的MOF材
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