二维声子晶体的不确定数值分析与拓扑优化

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声子晶体是一种具有波带隙特性的周期性复合材料或结构。带隙频率范围内,声波、弹性波在声子晶体中的传播会部分或者全部受到抑制;而带隙频率范围外,声波、弹性波将在色散关系的作用下无损耗地传播。因此,声子晶体可以广泛应用于工程结构的减振降噪。鉴于此,对声子晶体进行带隙特性分析与拓扑优化设计在减振降噪领域有着极为重要的意义。目前,对于声子晶体带隙特性分析与拓扑优化设计的研究一般基于确定的系统参数与结构模型。但在实际工程问题中,由于环境的改变、材料属性的不均匀性、载荷的变化以及制造误差,不确定性广泛存在于声子晶
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针对大功率整流系统带来的谐波污染问题和敏感负荷对高质量电力供应的要求,构建了结合感应滤波技术和有源滤波技术的感应型电能质量控制新方案,包括能实现谐波电流及谐波磁通抑制的感应型有源滤波系统,以及兼具谐波抑制和电压暂降补偿的感应混合型统一电能质量控制器。论文围绕感应型电能质量控制器的运行机理和通用关键技术进行了一系列深入的研究,主要研究内容及相关成果包括以下几点:  (1)针对传统滤波器无法消除谐波对
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元素的生理活性和毒性等性质不仅与其浓度有关,还与其物理、化学形态(如游离态、络合态、氧化型、还原型、纳米粒子(NPs)形态等)密切相关,开展环境和生物样品中痕量元素及其形态分析对评价环境污染风险/程度和保障人类健康生活具有重要的现实意义。电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)具有灵敏度高、线性范围宽、分析速度快等优点,是目前最常用的元素特异性检测技术之一。然而将ICP-MS直接应用于实际样品中痕量/
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近年来,由传统化石燃料日益枯竭所引发的能源危机以及因汽车尾气排放所导致的环境污染问题日趋严重,已引起世界各国的高度关注,而我国在这两方面的问题更是日益凸显,节能减排已成为大家的共识。为缓解传统化石能源紧缺、减少汽车尾气排放等问题,不少专家学者积极探索开发新型车用可再生代用燃料。而新型含氧燃料由于来源广泛、制备工艺简单、可实现清洁燃烧且可再生,还可直接充当车用内燃机燃料等优点吸引了专家学者们的重点关
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为了解决能源危机和环境危机给人类发展带来的压力,由于氢能具有高热能及无污染的特点,利用太阳能光电解水产生氧气与氢气被认为是十分理想的危机解决方案。在太阳能光解水的过程中,光电极材料选取至关重要,它不仅决定着光电化学池的光能转换效率,而且还决定着光电化学池的服役时间。硅作为被广泛研究的半导体材料,其具有优异的载流子迁移率,成熟的制备和改性工艺,因此科学家认为它是十分具有潜力的光电极材料。但硅作为光电
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