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11.
基于事前评价过程和自然界生物进化过程的相似性,提出了系统结构、系统结构模式和系统环境模式矩阵的概念,并根据系统结构、系统结构模式与系统环境模式矩阵的适应程度,建立了模式评价决策模型,制定了评价系统的评价分类准则,并对评价系统作了一定的理论分析.将此模型和方法应用于城市生态安全评价中,通过与模糊综合评价法的比较,表明了该评价模型和方法的优越性.  相似文献   
12.
新型AFM探针的制备及应用   总被引:3,自引:1,他引:2  
温芳  祝生祥  李锐 《光学技术》2002,28(5):398-400
采用熔拉 -腐蚀复合方法 ,将普通单模石英光纤制成直锥形光纤探针。利用自制工具将探针打弯 ,制成悬臂式光纤探针 ,在AFM上取得了较理想的测试结果。将自制光纤探针和商用硅材料探针获得的两种扫描图像进行了对比 ,分析了悬臂式光纤探针的特点  相似文献   
13.
本文采用解析的方法计算了应变Si1-xGex层中p型杂质电离度与Ge组分x、温度T以及掺杂浓度N的关系.发现常温时,在同一Ge组分下,随着掺杂浓度的升高,杂质的电离度的先变小,而后又迅速上升到1.在同一掺杂浓度下,轻掺杂时,杂质的电离度随Ge组分的增加先变大,而后几乎不变;重掺杂时,杂质电离能变为0后,杂质电离度为1.低温下,轻掺杂时,载流子低温冻析效应较为明显,杂质的电离度普遍较小,当掺杂浓度大于Mott转换点时,载流子冻析效应不再明显,电离率迅速上升到1.在同一Ge组分下,随着掺杂浓度的升高,杂质的电离度先变小,后变大,而后又迅速上升到1.在同一掺杂浓度下,轻掺杂时,杂质的电离度随Ge组分的增加变大;重掺杂时,杂质电离能变为0后,杂质电离度为1.  相似文献   
14.
热等离子体裂解天然气制备C2烃   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用氮气热等离子体来裂解天然气制备乙炔乙烯,着重研究了天然气转化率和乙炔、乙烯收率随氮气流量和天然气流量的变化.结果表明,天然气流量与氮气流量之比为11时,可得到较好的结果.当等离子体功率为15kW、天然气流量为3Nm3*h-1、氮气流量为3Nm3*h-1时得到最好的结果.这时天然气转化率为57%,乙炔、乙烯的收率分别为34%和9%;乙炔在反应气中的体积浓度为7.5%,与部分氧化法相似;扣除不参加反应的氮气,乙炔在气相产品中的体积浓度为13.2%,与热力学平衡计算结果基本符合.  相似文献   
15.
表面细分技术在二维声辐射和声散射中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
把表面细分技术应用于求解边界积分方程,既能把CAD模型直接用于边界元分析,又能精确描述复杂的边界几何形状,实现网格自动加密和形函数自动升阶,满足误差要求。把它应用于简单的二维声辐射和声散射,结果表明对提高边界元方法的计算精度是有效的。  相似文献   
16.
激光等离子体加速电子机制可以产生准单能的高能电子束, 近年来成为国际上的研究热点. 中国工程物理研究院激光装置已经能够达到286TW的输出功率, 为国内在该领域的研究提供了实验条件. 文章介绍了在SILEX-1装置上开展的激光等离子体加速电子的初步实验, 并对测得结果进行讨论, 为下一步实验的进行提供了准备条件.  相似文献   
17.
CH HCSB TBM�й�����մ���ֳ��΢���о���չ   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了中国氦冷球床实验包层模块(CHHCSBTBM)设计中固体氚增殖剂陶瓷球的功能要求。考虑正硅酸锂(Li4SiO4)作为第一候选材料。对其陶瓷粉体的制作方法、微球成型方法和微球中氚的释放、辐射稳定性等进行了简要介绍,并概述了我国在固体氚增殖剂研究方面已经开展的工作。  相似文献   
18.
就d>2R的情形解决如下组合几何极值问题:某平原地区有一个很大的湖泊.湖泊周围有两个村庄A,B.村庄A到村庄B的直线距离为已知.一辆汽车从A村庄出发以已知匀速速度驶向村B庄.问:若这辆汽车以最短路径行驶到达B村庄至多需要多少时间?  相似文献   
19.
自组装有机分子薄膜的可逆超高密度信息存储   总被引:1,自引:0,他引:1  
温永强  宋延林  高鸿钧 《物理》2006,35(12):1000-1002
信息技术的迅速发展对信息存储密度提出了越来越高的要求,采用自组装方法研究了有机分子4’-氰基-2,6-二甲基-4-羟基偶氮苯(4’cyano-2,6-dimethyl-4-hydroxy azobenzene)的成膜特性.通过在扫描隧道显微镜的针尖和基底之间加脉冲电压在薄膜上进行信息点的写入,得到了直径为1.8nm的信息点,并分析了信息点形成的机理.  相似文献   
20.
超声波在废橡胶再生中应用的最新进展   总被引:9,自引:0,他引:9       下载免费PDF全文
全世界每年产生大量废旧橡胶,它们需要很长时间才能降解,这既污染环境,又浪费资源,解决此问题的唯一方法是再生利用。在众多再生方法中,新近出现的超声波脱硫再生法,被认为是最有希望的方法,本文详细地介绍了这方面的最新进展情况。  相似文献   
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