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71.
加热器是核电站热力系统中的一个重要部件,它对提高系统热效率具有重要作用。本文建立了加热器的优化数学模型,求出其最优端差,分析了系统热效率与系统优化及端差优化的各种关系,并阐明了由于端差的优化使系统效率有明显的提高。  相似文献   
72.
实验发现金属钌的某些配合物具有大的非线性光学性能。我们的理论研究表明 金属钌配合物[Ru(NH_3)_4L~DL~A]~(n+) (n = 2,3;L~D,L~A =吡啶衍生物配体) 的非线性光学性能取决于推电子基团L~D的给电子能力以及拉电子基团L~A的受电子 能力,L~D和L~A的推拉电子越强越有利于提高配合物的二阶非线性光学系数β,因 此带正电荷的L~A能大幅度提高β值。虽然增加共轭体系的长度有利于提高β值, 但在Ru的配合中,吡啶环间或吡淀环与苯环间不一定要保持共面也会有大的β值。 DFT和ab initio方法的计算结果对比表明,对于含过渡金属Ru的化合物,在HF水平 上难以得到满意的结论,由从头算有限场方法计算得到的β值偏小,而用TDDFT方 法能得到可与实验值符合较好的结果。  相似文献   
73.
针对港口难以自动识别的问题,在高分辨率可见光遥感影像上将深度学习和地理空间分析相结合,提出了船舶-码头-港口递进式识别模型.首先,对构建的码头样本数据集进行数据增强,并用增强后的数据集来训练YOLO v3算法.然后,在大幅遥感影像上利用滑动窗口进行多尺度识别,获取影像底层特征以计算出码头类别和像素坐标.最后,将码头点位转化为地理坐标,使用Getis-Ord Gi*统计方法进行热点分析.并利用经典的密度聚类方法,实现了对港口位置及范围的识别与提取.在实验区中的识别对比结果表明,在1000 m聚合阈值下,所提模型对港池识别的比例达到82.79%.  相似文献   
74.
配位场稳定化能的计算及其应用实例   总被引:1,自引:0,他引:1  
配位场理论在解释配合物的热力学,立体化学以及动力学等性质时都要用到配位场稳定化能(LFSE)的概念。前人的文献只研究了正八面体,正四面体或者个别低对称性配合物的配位场稳定化能。如果要系统地研究配合物的构型优先化,推断配合物取代反应的历程,只有上述特殊构型配合物的配位场稳定化能是不够的。为此本文计算了二十三种常见构型配合物的d~1-d~(10)体系的配位场稳定化能。  相似文献   
75.
钴(Ⅱ)的假四面体(C_(2v))配合物 CoL_2X_2的配体场光谱一般显示出两组谱带,分别对应于基态~4A_2对两个~4T_1谱项的三个低对称性分量~4B_1,~4A_2和~4B_2的跃迁。前人对这类光谱的处理多采用弱场近似,模型多采用点电荷模型,结果得到的跃迁能和实测值相差较大。Menzel等指出:简单点电荷模型的固有弊病使得它不可能对此类共价配合物的光谱作出理想的处理。他们对点电荷模型作了适当的修改,应用弱场近似取得了满意的结果。本文应用强场近似处理这类配合物的光谱,和修改的点电荷模型相比较我们的结果更为满意。  相似文献   
76.
以立方体场为例,介绍了配体场强场近似中的酉群计算方法.按这一方法设计的计算机程序需输入内存的数据少,计算速度快.最后产生的本征函数可用于配合物磁学性质的计算.  相似文献   
77.
应用强场近似拟合了10个假四面体Co(Ⅱ)(C_(2γ))配合物的配体独场光谱,由拟合得到的单电子矩阵元得到了各个配体的AOM参量。结果说明各配体的AOM参量同该配体与金属离子之间的配键强度相关。  相似文献   
78.
运用MRCI及其近似方法计算得到C2分子X1∑+g,B1△+g,和B'1∑+g 3个电子态的势能曲线,并以FCI方法为基准,考察比较各种方法的优缺点.MRCI计算与FCI计算几乎不存在差别,在FCI计算不现实的情况下,MRCI计算足以作为基准考验其他计算方法.多种近似方法均能达到化学精度,并提出一个有效的选择参考组态的方法,提高MRCI计算效率的同时,保证计算的精确性.  相似文献   
79.
探索了一种利用金属丝电爆激励惰性气体产生等离子体强光辐射光学弹药的新机理,应用电爆丝绝热加热模型和惰性气体中电爆丝爆炸激励冲击波模型对电爆丝爆炸特性进行了理论分析和数值模拟.研究发现:为了获得强的脉冲辐射,应选用惰性气体作为发光工质,并且爆炸产生的冲击波速度越大越好;在常用的惰性气体中,Ar气最适合作为发光工质;同一电路参数下,银电爆丝在常见金属中爆炸性能最好,铜丝其次;存在一个最佳的电爆丝长度,大概在300 mm左右;而且电爆丝根数也有一个最优值,在20根左右.研究所得结论与实验结果符合较好,对红外脉冲强光弹药研究具有重要意义.  相似文献   
80.
运用MRCI及其近似方法计算得到C2分子X1Σg ,B1Δg和B′1Σg 3个电子态的势能曲线,并以FCI方法为基准,考察比较各种方法的优缺点.MRCI计算与FCI计算几乎不存在差别,在FCI计算不现实的情况下,MRCI计算足以作为基准考验其他计算方法.多种近似方法均能达到化学精度,并提出一个有效的选择参考组态的方法,提高MRCI计算效率的同时,保证计算的精确性.  相似文献   
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