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731.
王如志  徐利春  严辉  香山正宪 《物理学报》2012,61(2):26801-026801
本文基于密度泛函理论第一原理方法,从影响力学性能本质的电子结构计算上,对含Σ 5{001}扭转晶界位错Al金属拉伸强度进行了预测,发现其理论拉伸强度达到8.73 GPa,临界应变为 24%.拉伸强度低于文献报道(Phys. Rev. B 75, 174101 (2007))的倾斜晶界位错Al金属的理论拉伸强度9.5 GPa,但其临界应变却远大于倾斜晶界的16%.本研究结果表明,通过工艺参数控制,改变缺陷形态,可极大地改变其力学性能.进一步地,从电子结构层次上, 分析了含晶界位错Al金属拉伸断裂行为的实质,通过分析电荷密度分布、键长变化等,发现其断裂处发生在晶界处;理论计算结果将对Al金属结构设计及力学性能改善具有重要的指导作用.  相似文献   
732.
利用变指数Sobolev空间理论和临界点理论,研究Kirchhoff型p(t)-Laplace系统的周期解.当非线性项在零点附近次线性或在无穷远处超线性增长时,得到了此类系统无穷多个周期解的存在性.  相似文献   
733.
一、引言考虑非保守系统(?) A(t,x,(?))(?) B_x=P(t,x,(?)).(1)其中 x=col(x~1,…,x~n)∈R~n,A 是 n 阶实对称函数阵,B 是 n×n 常阵,A,P 连续且关于 t以2π为周期.本文主要研究方程(1)的2π周期解的存在性.我们知道二阶方程在周期解问题的研究中占有特殊重要的地位,这是因为工程技术和力学中的许多问题,例如非线性振荡问题,都可以用二阶常微分方程来描述.这些描述工程和力学问题的方程通常可以分成两类:一类是具有阻尼项的非保守系统(例如方程(1));另一类是没有阻尼项的保守系统.对于如下的保守系统  相似文献   
734.
等离子体光谱的多重结构   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用空间分辨的掠入式光栅谱仪和晶体谱仪等,获得了等离子体发射的软X射线多重连谱和伴线结构。软X射线多重谱主要由等离子体中多重电离态离子所致,而电子密度大小和杂质粒子对伴线丰度起主要作用。实验结果显示原子序数和入射激光强度与光谱结构的紧密联系以及等离子体发射源的非平衡性质。  相似文献   
735.
掠入射一维空间分辨光栅谱仪的特性及应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
范品忠  张正泉 《光学学报》1994,14(11):192-1198
描述了可在XUV光谱区获得消像散光谱的掠入射一维空间分辨光栅光谱仪的原理,特别是作为光谱仪前置集及及像散补偿的掠入射反射光学系统的特性,并给出了成像光谱仪的空间分辨能力的实测方法和测量结果,实验值与用光线追踪模拟的结果相符,语言中还简述了该一维空间分辨光栅谱仪在激光等离子体诊断和X射线激光研究中的具体应用。  相似文献   
736.
人们早已盼望实现平板显示,因此发明了各种新型显示器件,液晶显示也作为一种很好的显示方式,在国内外进行了研究。 一般,液晶显示的特点有如下几点:1)耗电量少,较低电压可以驱动;2)被  相似文献   
737.
在Ga的K吸收限附近的强反常散射条件下,测定了GaAs(600)对称Bragg情况的衍射波和透射波的摇摆曲线,并将其和X射线衍射动力学理论的相应计算结果作了比较,指出了原子吸收限附近Bragg情况的透射波在研究反常散射中的应用价值 关键词:  相似文献   
738.
木根黄芩中-新黄酮的光谱特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
从木根黄芩(Scutellaria planipes Nakai et Kitag.)中分离得到一新黄酮类化合物. 该化合物被鉴定为5,7,3′,6′-tetrahydroxy-6,8,2′-trimethoxyflavone. 它有很强的抑制5-酯氧合酶活性. 由于该化合物的A环全部被取代,因此,应用一般的光谱技术很难准确归属各碳的化学位移. 我们应用13C-13C相关谱和酰化位移方法,明确归属了各碳的信号,并订正了文献中对部分信号的错误归属.  相似文献   
739.
研究材料中He原子的行为对提高贮氚材料的固氦性能十分必要,相对He行为的实验研究,理论模拟方面对其行为机理的研究相对薄弱。本文应用分子动力学(Molecular Dynamics)研究He原子在hcp结构金属Ti中的行为规律。  相似文献   
740.
在氧碘化学激光器(cOIL)中,为使激光器气体顺利进入大气,激光器光腔后需要接扩压器对其进行增压,增压后的气体通过引射器或泵抽吸顺利排出。从流动机理看,超音速扩压段的主要功能是降低排气流速,增加排气静压。在扩压器中,超音速气流会通过一系列的激波恢复转变为亚音速。这一段激波恢复区称为伪激波区,伪激波区会随着扩压器背压的改变而前后移动。在背压较高时,激波区会向光腔方向移动,从而导致光腔中的气流产生扰动,影响激光器的正常输出。  相似文献   
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