【摘 要】
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采用基于第一性原理的从头计算分子动力学方法,模拟了在300℃、400℃、500℃、600℃、700℃五种温度下Sr O,Ba O,Ti O2三种小分子在Ga N(0001)表面吸附的动力学过程,分别计算分析了过程与系统能量、动力学轨迹、Mulliken布居分析、表面成键电子密度分布ELF以及扩散系数五种性质。研究结果表明三种小分子的吸附过程都经历了物理吸附、化学吸附与稳定吸附态形成的三个阶段,但是
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采用基于第一性原理的从头计算分子动力学方法,模拟了在300℃、400℃、500℃、600℃、700℃五种温度下Sr O,Ba O,Ti O2三种小分子在Ga N(0001)表面吸附的动力学过程,分别计算分析了过程与系统能量、动力学轨迹、Mulliken布居分析、表面成键电子密度分布ELF以及扩散系数五种性质。研究结果表明三种小分子的吸附过程都经历了物理吸附、化学吸附与稳定吸附态形成的三个阶段,但是温度对不同吸附体系的影响也有差异,温度不同,Sr O分子中的O原子与Ga N基底成键的Ga原子不同,30
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针对国内钐钴永磁材料合成过程烧结工艺现状,本文以钐钴永磁合金生产企业的高真空烧结工艺控制系统为研究对象,同时结合计算机控制系统的特点、传感检测技术以及现场总线的特点,从而设计研制出稳定性好、可靠性强、经济效益高的高真空烧结工艺控制系统。本文针对高真空烧结过程工艺进行研究,设计了可有效提高烧结效率、降低能耗的预烧结、烧结、冷却三段式结构,并研制控制系统对烧结过程中的温度、真空度以及各气路执行机构进行
单位:兰州大学物理科学与技术学院摘要:多铁性材料是指具有两种或两种以上铁相性(如铁电性、铁磁性和铁弹性)的功能材料。由于其具有不单一的铁相性且一定温度下不同铁相性之间的相互作用会直接或间接的产生磁电耦合,使得多铁性材料在新型存储材料、复合器件、传感器和自旋电子器件等方面具有广阔的应用前景。由于特殊磁有序分布而破坏空间反射对称性引起的一类铁电性,我们称之为磁致铁电性。尽管多铁性材料己经成为材料科学和
自第二次世界大战以来,随着雷达无源干扰技术的迅猛发展,世界各国均研制和装备了箔条弹、红外弹、烟幕弹等系列无源干扰系统,并拓展到海、陆、空、天各作战平台。但随着雷达抗干扰技术,尤其是抗箔条技术的发展,传统无源干扰物的作战效能受到严峻考验,在作战使用中表现出一定的局限性。研制一种高效、实用、价廉的吸收型无源干扰材料,配合箔条弹、烟幕、反射器等常规无源干扰材料,来对抗不断发展的雷达探测手段和多模精确制导
拓扑超导体是拓扑绝缘体这个概念的一个直接而且重要的类比,后者是最近年来凝聚态物理中一个十分热门的研究领域。所谓拓扑超导体,就是既是超导体,但又像拓扑绝缘体一样有着稳定的无能隙边缘态。它与拓扑绝缘体的主要区别在于,系统的哈密尔顿量不需要满足时间反演对称性,但必须存在粒子空穴对称性。根据拓扑超导体的有效哈密尔顿量所满足的对称性和维数,可以将其分成不同的类别,每一类都存在着与之相应的有效模型。本文分三个
Nb3Al作为一种优异的超导材料,成相温度在1800℃以上,而在这样的高温下会造成化学计量比的偏移,这给Nb3Al的制备带来很大的难度。在本文中采用了低温的机械合金化法进行Nb3Al的制备,相比于其他方法,机械合金化法工艺简单,在1000℃以下便可以成相,大大降低了制备成本,在此基础上进一步研究了Si掺杂对Nb3Al成相过程中的影响。在本文中通过高能球磨机的使用能使原料粉末形成过饱和固溶体,从而实
随着近年来涂层导体产业化的需求,涂层导体低成本连续制备的研究显得尤为关键。本论文以低成本快速制备为出发点,采用基于廉价的乳酸体系的CSD(化学溶液沉积)快速制备进行GdBiO3(GBO)缓冲层在YSZ(钇稳定氧化锆)单晶片上的制备工艺和外延成相机理进行研究。本论文首先对基于乳酸体系的快速制备的工艺进行了分析讨论,从胶体浓度的选择上,按照薄膜平整度和厚度的需求,得出在浓度较低的情况下可能导致薄膜出现
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在ICRF加热实验中,匹配系统主要作用是实现动态变化的天线阻抗匹配,使其获得最大的发射功率输出。传统的匹配系统主要有调配速度慢,匹配范围窄等缺点,为此我们考虑设计一种新型匹配系统——双支节铁氧体匹配系统。铁氧体支节是双支节匹配系统关键部件之一,而它的差分电长度指标对匹配系统的性能有较大的影响;同时,由于铁氧体支节工作时的峰值功率达到1.5MW,因此必须对铁氧体匹配支节的差分电长度和大功率问题进行研
电能被誉为工业经济的血脉,稳定、充足的电力供应是我国工农业和国民经济发展的可靠保障。以煤炭为主的能源结构决定了我国以火电为主的电力格局,随着火力发电机组装机容量的不断增长,火电检修项目增多,检修市场前景广阔。受到雾霾等恶劣天气的影响,国家和人民对环境越来越重视,对污染企业的治理越来越严格。新的环保标准对火电企业和火电检修企业均提出了更高的要求,特别在我国深入推进电力体制改革的国情下,优化电力产业结