滑动摩擦副表面裂纹检测方法研究

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四氯化碳是一种优良的有机溶剂,还可以作为有机物的氯化剂、药物的萃取剂而应用于物理、化学和医学等领域;也用作香料的浸出剂、纤维的脱脂剂、粮食的蒸煮剂、织物的干洗剂而广泛存在于生产生活中。在常温下化学性质稳定,是一种易挥发的无色透明液体,对人体有一定的危害。1987年联合国通过《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》及其修正案严格限制四氯化碳的排放来保护臭氧层物质。对四氯化碳性质及结构的研究,在物理、化
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介观尺度下,对自旋电子学研究而言,界面对器件的性能有着至关重要的影响。作为巨磁阻效应研究的器件模型,自旋阀是一个非磁性的金属间隔层材料隔开两个磁性电极而构成的三明治式的多层结构,因此电极与间隔层材料之间形成两个界面。界面处的原子无序和缺陷会显著破坏自旋阀的磁阻性能,为了尽可能地克服界面处的缺陷对器件性能的影响,我们设计了一种方案来构造自旋阀,即以半金属铁磁性质的Heusler化合物作为电极,根据S
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生命的周期性历来都是一个引人注目的话题,多年来,有大量的工作基于这个论题展开。生物节律,细胞周期等等,都是这个论题下意义深远且影响卓著的发现。在系统生物学中,理论上研究生物周期性通常采用动力学方程的方法。本文中,我们首先介绍了非线性动力学的基础内容,包括对非线性系统结构的描述方法,以及对非线性动力学系统中拓扑结构变化的分析手段。然后,我们介绍了随机动力学中的主要内容,包括马尔可夫性随机过程的定义与
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本论文主要研究138Pm的高自旋能级结构。通过重离子融合蒸发反应124Te(19F,5n)138Pm布居了奇奇核138Pm的高自旋态,实验中使用的19F束流能量为105 Me V。束流由中国原子能科学院的HI-13串列加速器提供。通过符合分析完善了138Pm的能级纲图,在前人工作的基础上发现了21个新能级和60多条新的γ跃迁,很大程度上丰富了原有的能级纲图。为了解决138Pm在晕带没有观察到旋称反
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煤炭自燃火灾危害严重影响着矿井生产安全,一旦发现矿井内有火灾发生,很难控制火势。为降低损失,阻化剂、有机泡沫等防灭火材料相继被研究开发,但因其存在着稳定性差、灭火周期短等缺点。因此,研制出性能优越的无机三相泡沫防灭火材料,通过对无机三相泡沫发生器内部数值模拟,设计出适配无机三相泡沫防灭火材料发生器具有重要的现实意义。本文分析无机三相泡沫的原料性质及其作用原理,开展无机三相泡沫的制备及性能研究实验、
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原子核的角动量可以通过内禀单粒子激发和集体激发模式产生。单粒子激发运动模式主要存在于质子数或中子数在幻数附近的原子核中,并且这些原子核都受到壳效应的影响;而集体激发模式则主要出现在远离幻数的原子核(形变核)中。原子核能级特性的研究进展对原子核壳模型理论的发展具有重要意义,因此近球形原子核的能级结构吸引了实验和理论物理学家的广泛关注。尤其是A~90质量区,由于Z=38、40亚壳和N=50幻数壳的存在
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基于在束核谱学技术而开展的关于原子核高自旋态的研究是核结构领域的重要方向之一。重离子融合蒸发反应是布居原子核高自旋态的最常用的有效手段。由于重离子携带着较高的能量和角动量,所以融合蒸发反应的剩余核可以被布居至很高的自旋态。从而,与传统的衰变谱学技术相比,在束核谱学技术为认识极端条件下的核结构打开了窗口。例如,回弯是人们借助在束谱学技术而较早发现的新现象。以此为开端,伴随着加速器技术、电子学技术(探
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核电池,也称为放射性同位素电池,它是将放射性同位素的衰变能转换成电能的装置。本文则主要针对β辐射伏特效应核电池展开了相应的研究。为了扩大其应用范围,需要提升核电池各项输出性能。本研究选择合适厚度的63Ni放射源,对磷化镓-硅(GaP-Si)异质结、合金-金刚石异质结、载能换能一体化63NiO-Si异质结三种换能结构分别形成的核电池的短路电流密度,开路电压,填充因子,最大输出功率密度以及转换效率进行
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非晶态固体材料的内部原子呈无规则排列(长程无序,短程或中程有序),具有各向同性、高硬度和高粘滞系数等特点,引起了人们的广泛研究。碳原子相互之间可以sp~1、sp~2和sp~3三种杂化形式结合,因而存在多种结构的非晶碳,尤其以高比例sp~3键合所形成的非晶碳(a-C)材料,其硬度与天然金刚石相当,使非晶碳材料的研究成为热门。目前,大多数非晶碳研究都集中于非晶碳薄膜材料。由于非晶碳膜的内应力较大,薄膜
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高能物理研究是围绕粒子物理的标准模型展开的,标准模型由描述费米子之间强相互作用的量子色动力学(QCD)和描述电磁和弱相互作用的电弱规范(Electro Weak)理论构成。夸克通过强相互作用组成介子和重子,但是QCD并不禁止介子和重子之外的新型强子态的存在,这些新型强子态被称为奇特强子态。在实验上寻找和研究这些奇特强子态的结构对于理解和发展量子色动力学具有重要的意义。在电弱规范理论中,布劳特-恩格
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