【摘 要】
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随着智能化系统的发展,人们对于电子设备的需求急剧增加,微机电系统作为电子设备中的一种,具有体积小、质量轻、能耗小等优点,因此引起人们广泛关注。而要使得微机电系统得到广泛应用,能量的供给是关键问题之一。驻极体是一类含取向偶极子和准永久空间电荷的功能电介质材料。驻极体材料会在其外部形成一个静电场,当有电极进入这块电场空间后,电极上会产生感应电荷,这就是驻极体的静电效应。由于静电效应的存在,驻极体被广泛
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随着智能化系统的发展,人们对于电子设备的需求急剧增加,微机电系统作为电子设备中的一种,具有体积小、质量轻、能耗小等优点,因此引起人们广泛关注。而要使得微机电系统得到广泛应用,能量的供给是关键问题之一。驻极体是一类含取向偶极子和准永久空间电荷的功能电介质材料。驻极体材料会在其外部形成一个静电场,当有电极进入这块电场空间后,电极上会产生感应电荷,这就是驻极体的静电效应。由于静电效应的存在,驻极体被广泛应用在各类传感器件和微型能量采集器中。驻极体式微型振动能量收集器是通过采集自然环境中的振动能将其转化为电
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滑坡灾害作为影响中国最为严重的地质灾害之一,因其暴发突然、运动速度快、冲击力度强等特点,对交通运输、城镇建设及水利水电等各项经济活动和人类生命财产安全造成严重危害。对区域滑坡灾害进行危险性评价研究,加强滑坡灾害防灾、减灾工作,对区域社会经济可持续发展具有重要意义。论文依托国家科技攻关项目“强降水诱发山体滑坡、泥石流气象预报警报技术”,以重庆市忠县为研究范围,在详细分析滑坡灾害影响因素的基础上,从滑
随着我国经济的发展,各项基础设施的建设也快速推进,工程爆破的应用越来越广泛。爆破技术加快了工程建设施工的进度,但同时也影响着周围的环境。爆破是一个复杂的过程,炸药产生的高温、高压和高能量在瞬间作用于岩体,而岩体介质的物理力学性质和结构特征复杂多变,这导致了爆破的效果和影响范围难以确定。在工程上,爆破开挖与保护围岩往往是矛盾的,一方面要求炸药能够高质量的按照设计断面将围岩爆破下来,但这必然对保留岩体
In_xGa_(1-x)N薄膜是一种新型的宽禁带半导体材料,根据薄膜中In组分含量的不同使其带隙能量在0.7eV-3.4eV范围内连续可调,从而使薄膜在可见光的范围内发射不同颜色的光,在固态照明方面有广泛的应用。由于高的空穴浓度会增大器件的击穿电压,同时也会减少器件的阈值电压和漏电流,因此,本文在In_xGa_(1-x)N薄膜实验工艺的基础上制备了Mg掺杂的In_xGa_(1-x)N薄膜。首先,通
动物的声通讯系统包括:信号发出者、信号接收者、声信号。声信号在动物的生存和繁衍中发挥着重要作用,许多动物依靠声信号捕食,求偶,御敌,识别同伴等,以增加个体的适合度。环境噪声既能缩短声信号传播距离,又能降低其信噪比,是动物声信号进化的主要选择压力。其中,由人类交通产生的人工噪声是主要环境噪声之一。蝙蝠是唯一真正会飞且高度集群的哺乳动物,声通讯在蝙蝠的生命活动中发挥着重要作用。虽然一些研究表明回声定位
本文选取麻栗坡县县委党校滑坡为研究对象,在收集资料及野外调查的基础上,分析了环境地质条件、滑坡基本特征,采用水岩试验、直剪试验等实验揭示了岩土体的物理力学性质,在此基础上提出滑坡的成因机理,通过FLAC建立数值模型分析了坡体坡脚开挖前后不同工况下的应力分布、位移变化,稳定性系数,最后采用极限平衡法验算滑坡在不同工况下的稳定性系数,在综合分析滑坡稳定性的基础上对滑坡的发展趋势进行预测,得出以下简要认
单层二硫化钼带隙为1.80-1.9eV,电子跃迁方式属于直接跃迁。随着二硫化钼层数的增加,带隙逐渐增加,并逐渐转变为间接带隙。由于超薄MoS_2具有特殊的结构、电学和光学特性,因此被广泛应用于各种设备中。目前国内外制备超薄MoS_2薄膜方法主要包括剥离法、锂离子插层法、物理气相沉积法、化学气相沉积法等,但是大面积高质量的超薄MoS_2薄膜的制备依然是一个巨大的挑战。本研究使用类CVD法一步制备得到
燃料电池(Fuel Cell)是一种可以将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置,具有能量转化效率高,环境亲和性好等优点。燃料电池一般由电极、电解质隔膜和集电器等构成,其中电解质隔膜是燃料电池中的核心部件,因此,它的性质的好坏直接影响燃料电池的性能。在燃料电池中,质子交换膜燃料电池(PEMFC)使用的较为普遍,因为质子交换膜(PEM)是PEMFC的核心部件,因此,使用性能较好的PEM
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随着近年来科技的发展,特别是航空航天技术的快速发展和技术需求,人们对空间固体润滑材料性能的标准不断提高。在解决例如高速、高载、高低温、高真空和空间辐照等严格要求的特殊工况下的润滑问题,作为固体润滑剂的MoS_2薄膜,起到了非常显著的作用。MoS_2材料自身的层状结构,使得它在真空环境或惰性气氛环境中具有良好的摩擦学性能。但是在大气环境下,特别是在相对湿度较高的环境中,薄膜容易发生氧化现象,使摩擦学
铁磁(FM)/反铁磁(AFM)薄膜的交换耦合作用在磁性传感、数据存储等领域中具有重要作用。近几十年来,国内外研究人员对FM/AFM薄膜中的交换偏置场(HE)、矫顽力(H_C)以及巨磁电阻效应展开了广泛研究,并获得许多卓越成果。在人们所研究的大多数交换偏置体系中,FM材料的居里温度(T_C)均大于AFM材料的奈耳温度(T_N)。关于T_C