【摘 要】
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基于量子力学的电子结构计算,在寻找具有非常规结构和功能材料设计方面的能力越来越强,从而在材料科学以及相关学科中发挥着越来越大的作用。计算材料设计的一个重要理念是化合物的性能是由固体内部原子的排列方式或者说晶体结构决定的。材料在高压下往往表现出奇异的物理和化学行为。异常的、新颖的化合物也可以通过加压的方法使其稳定。在这项工作中,我们通过第一性原理材料计算和结构预测方法,探讨了压力在控制和修饰材料性能
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基于量子力学的电子结构计算,在寻找具有非常规结构和功能材料设计方面的能力越来越强,从而在材料科学以及相关学科中发挥着越来越大的作用。计算材料设计的一个重要理念是化合物的性能是由固体内部原子的排列方式或者说晶体结构决定的。材料在高压下往往表现出奇异的物理和化学行为。异常的、新颖的化合物也可以通过加压的方法使其稳定。在这项工作中,我们通过第一性原理材料计算和结构预测方法,探讨了压力在控制和修饰材料性能和结构方面的作用。具体地讲,通过几个典型氢化物、碳化物和硫化物的例子,阐述了外部驱动因素(压力)和内部结
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统计过程控制(Statistical Process Control,SPC)与维修决策是保证产品质量与提高系统可靠型的两种常用手段。前者通过合理的监控手段以提前发现过程异常,防止质量特性偏移导致大量劣质产品和高昂成本代价。后者通过合理的维修策略来提高系统可用度,防止设备状态劣化和失效故障导致的系统崩溃和生产中断。二者在质量控制方面具有紧密联系,对生产成本有着重要影响。本文在深入总结分析前人研究成
本论文包含Morita–Baylis–Hillman碳酸酯参与的多组分一锅法构建四氢吡啶结构,酸催化烷氧基化/Claisen重排反应研究以及甾体生物碱Cortistatin A的合成研究三部分。第一部分:Morita–Baylis–Hillman碳酸酯参与的多组分一锅法构建四氢吡啶结构。四氢吡啶类化合物是一类重要的含氮杂环物质,在生物医药,材料科学,化工等领域有广泛的应用,我们设计了一种全新的Mo
随着工业的快速发展,传统的三大化石燃料:煤、石油、天然气遭遇过度开发利用,不仅引起了严重的环境问题,同时还威胁着国家能源安全,近年来,全世界各个国家都致力于新能源的开发工作,在新能源中,太阳能和风能的储存量大,但由于受地域和季节分布的限制,无法进行大规模的工业应用。因此研究者们将重心越来越多的集中在发展新能源转换技术上,例如金属(Li或Zn)电池,聚合物电解质燃料电池(PEFC)和电解水。其中电解
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