辐射热控材料的光子结构设计及机理研究

来源 :上海交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sevenzzzz
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
船舶结构轻量化以满足结构性能要求为前提,实现质量最小的目标,不仅可以减少建造钢材的消耗降低总成本,还能提升船舶航行的操纵性能,从而获得同时满足经济性与安全性的结构形式。然而船舶的结构组成和载荷往往比较复杂,采用有限元分析来获取结构参数与响应间的关系精度较高,但优化过程中需要反复迭代,导致时间长、计算成本高。因此,需要寻求提高优化效率且具有一定精度的代理模型技术。目前船舶及其他工程结构的优化大多为确
学位
在线感知与物联是智能制造的核心技术特征。在生产过程中,感知设备可用于对生产系统的运行状况进行实时检测,对数据进行分析和推送,保证生产过程透明。机器视觉测量是广泛应用于机械制造领域质量检测的一种非接触式在线感知检测方法。智能制造车间的零配件数量和种类多,对感知设备提出更高的要求。视觉测量系统需要在一个工位和多个场地进行多传感集成和分布式测量,以获得全面的工件质量信息和其他零部件的生产信息。传统的基于
学位
白车身作为车身骨架总成,其制造质量直接影响着整车性能和制造成本。对白车身的关键装配特征参数信息进行在线提取和检测,有助于控制白车身的制造质量,进而提升整车质量和生产效率,具有极为重要的工程意义。目前,针对曲面点、角度点、圆孔、腰槽孔、方孔等简单装配特征的参数在线提取算法已比较成熟,但面对白车身上同样常见的螺纹孔、组合孔、螺柱等复杂装配特征,由于它们在测量过程中将面对更多的干扰因素,对相关在线测量方
学位
研究变形体在液体中的自迁移现象,实现对变形体运动的控制对解释水生动物游动现象和水下航行器的仿生设计等领域均具有借鉴意义。液体中多个变形体的相互作用,对解释生物的群体性运动行为以及多个水下器械同时作业下的控制尤为重要。我国矿藏丰富,要利用这些资源一定程度上受着水下技术的制约。水下航行器工作时可能要经过多次变形,计算其受到的水动力十分困难,因此研究变形体在液体中的水动力学特性以及液体中多个变形体之间的
学位
随着机动车保有量的快速增长,柴油车尾气NOx排放已经成为严重的环境问题。为了消除尾气中的NOx,选择性催化还原(SCR)技术被广泛应用于柴油车尾气后处理系统。SCR利用NH_3作还原剂与NOx发生反应,最终将其转化为N_2。然而,一旦未反应的NH_3泄露到大气中造成NH_3逃逸将对环境和人类健康产生危害。因此,需要NH_3传感器来监测SCR系统下游的NH_3浓度。基于固体电解质的混合电势型NH_3
学位
随着科学技术的不断发展与进步,产品有明显的微型化趋势,微型零件的需求和应用越来越多。越来越多的研究者将超声振动与微成形结合的方法用于成形微型零件。与传统微成形相比,超声振动辅助微成形能够显著降低成形力、提高表面光洁度、减小坯料和模具之间的接触摩擦力,提高材料的成形能力,提高生产效率。本文通过使用自主设计的超声振动辅助装置,进行超声振动下介观尺度纯钛微柱镦粗实验,研究超声振动下频率和振幅,试样尺寸和
学位
随着移动通信的发展,诸如高清视频、智能家居等各种新型业务逐渐兴起,越来越多的设备接入到移动网络中,给移动接入网络带来了巨大的挑战。2019年,5G正式投入商用,开启了移动通信发展史上的新篇章。在5G时代各种高带宽、低时延的业务需求下,移动网络的数据传输性能有了更严格的要求,在带宽、时延、吞吐率方面都期望达到更高的水平,使移动接入网面临前所未有的压力。集中式无线接入网(Centralized Rad
学位
随着国家节能减排战略的深入,热泵技术正受到愈发广泛的关注,仿真技术作为空气调节领域一种重要研究手段,其研究也显得愈发重要。对热泵系统的仿真计算主要有数学物理模型仿真计算方法和神经网络方法。本文以热泵系统为研究对象,建立了基于部件神经网络模型和系统工作原理的系统仿真算法,主要包括以下几部分工作:一、以热泵系统中各主要部件的工作原理与特性为基础,针对热泵系统中常用的翅片管换热器,采用神经网络建模方法,
学位
提升燃油经济性和降低尾气污染物排放是汽油发动机发展的永恒主题。缸内直喷汽油机具有敏捷的动力响应性和良好的燃油经济性,其商业应用占据大部分新的乘用车市场,但是它面临着严格的颗粒物排放法规的挑战,集成了进气道喷射技术的双喷射汽油机在颗粒物减排上有着优异的特性。稀薄燃烧技术伴随着缸内直喷式汽油机的应用而生,其巨大的节油潜力一直备受关注。本文先是通过三维CFD商业软件CONVERGE建立了原机三维模型,计
学位
单壁碳纳米管具有优异的光学和电学性能,有望在透明导电薄膜、集成小型化光子、电子器件等领域得到广泛应用。根据其内部碳原子排列方式的不同,碳纳米管可以表现为半导体性或金属性。半导体性碳纳米管可用于制备芯片中的晶体管,而金属性碳纳米管可用作集成器件中的互联导线。通常情况下,天然生长的碳纳米管样品是半导体性碳纳米管和金属性碳纳米管的混合物。然而,前面提到的应用中需要使用高纯度金属性或高纯度半导体性碳纳米管
学位