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51.
探寻新的冲击窗口材料是高压科学领域中的一个重要课题.为此,在100 GPa范围内,通过第一性原理方法计算了BaF2晶体的吸收谱以及在532 nm处的折射率.结果表明:1)压力和结构相变因素不会引起BaF2晶体在可见光区域出现光吸收;氟和钡空位点缺陷的存在将使得BaF2吸收谱的吸收边红移,但这些红移行为不会导致该材料在可见光区域内出现光吸收的现象,由此可以初步推测,BaF2晶体有成为冲击窗口材料的可能. 2) BaF2的折射率在其三个结构相区都随压力的增大而增大,并且BaF2的高压相变也使得其折射率升高;钡空位点缺陷的存在将导致其折射率减小,而氟空位点缺陷却引起其折射率增加. 相似文献
52.
设计中心波长为520nm,改变有机层厚度,即空穴传输层NPB和发光层Alq3的厚度,分别由10nm逐渐增加至100nm,器件的总体厚度也随着改变,分别计算模拟出有机电致发光器件(OLED)和微腔有机电致发光器件(MOLED)的电致发光谱(EL),并对光谱的积分强度、峰值强度、半峰全宽、峰值位置的三维分布图进行比较分析。综合考虑光谱的峰值位置(中心波长)、最大的峰值强度和积分强度(与亮度、效率相关)、最小半峰全宽(色纯度高)进行合理的设计,可以找到最佳厚度。发现:NPB和Alq3的厚度分别为70和62nm时,器件性能最佳,并且微腔器件的结果尤为明显。结果表明,通过模拟计算,可以深入探索MOLED和OLED发光特性,设计出合理的器件结构。 相似文献
53.
目前利用遥感信息模型对地学参数反演来模拟全球动态变化过程,越来越受到人们的重视.由现有的遥感海量数据分布式存储的现状,以及遥感信息科学模型种类繁多,缺少统一的描述和工作模式,因此在实际中很难实现大范围的地学参数反演自动化和模式化.通过对基于MODIS数据的典型遥感信息模型描述和使用模式的综合分析,对大范围遥感信息模拟计算模式进行分析,及对科学模型的加载、管理、部署和流程化等技术研究的基础上,应用先进的网络技术,设计海量遥感信息模拟计算网络自动化的技术框架,开发遥感信息模型的网格模拟计算原型系统. 相似文献
54.
55.
以教学实例解析模拟计算软件在分析化学教学中的优势和方法。模拟计算软件联用现代教育技术使分析化学抽象概念形象化,既活跃课堂气氛、激发学生学习兴趣,又能培养学生综合素质、提高教学质量,为分析化学教学提供了新的思路。 相似文献
56.
核-核碰撞可以简单看成核子-核子碰撞,每一核子-核子碰撞产生的源可用经典流表示。对于时空函数的经典流系综,当源部分相干时,全同两粒子玻色-爱因斯坦关联函数公式应包含混沌和相干项。根据蒙特卡罗的模拟计算思想,由混沌源2π关联函数的模拟计算出发,得到部分相干源关联函数的模拟计算方法。在相对动量q的out和side方向上,对部分相干源关联函数进行蒙特卡罗模拟计算,计算得到源的半径Rout在误差范围内近似等于Rside。 相似文献
57.
利用第一性原理对由TPD+和PBD-形成的电致激基复合物(TPD+PBD-)进行基于密度泛函的能量、轨道等性质的计算。结果表明:界面处离子态的TPD+ 和 PBD-更易形成处于更低能量状态的电致激基复合物。几何结构的数据分析表明:电致激基复合物(TPD+PBD-)是电子从PBD-转移至TPD+形成的电荷转移态;电致激基复合物的最低空轨道(LUMO)定域在电致激基复合物PBD- 的一侧;它的最高占据轨道(HOMO)定域在电致激基复合物TPD+的一侧;且前线分子轨道无重叠。电致激基复合物的能隙为1.3 eV,与PBD 的LUMO到TPD的HOMO的能级差1.6 eV相近。在理论上说明了电致激基复合物的发光是从PBD的LUMO到TPD的HOMO的电子跃迁。 相似文献
58.
根据双线法测量横向阻抗的原理,从理论和模拟计算两方面对双线间距、线径因素造成的系统误差进行讨论。给出谐振腔近似下双线法测量横向阻抗的等效电路,通过此等效电路对双线间距、线径因素造成的系统误差进行讨论。通过模拟计算的方法分析了双线法测量类腔体TM110模式横向阻抗时,不同双线间距、不同线径带来的系统误差,模拟计算的结果与等效电路结果分析得到的定性结果一致。模拟计算分析表明,对于管道半径为50 mm的类腔体结构,线径小于6 mm及双线距离小于50 mm时,双线间距及线径引入的横向阻抗系统误差小于8%。 相似文献
59.
稻壳热解的动力学模拟 总被引:2,自引:0,他引:2
生物质热解过程的动力学行为研究对于热化学转化过程机理的掌握和热化学转化技术的开发具有重要意义.本文采用Miller模型对稻壳在低升温速率下的热解进行了动力学模拟,并利用热重分析实验结果对模拟过程的有效性进行了对比验证.模拟计算结果显示气体百分含量在650~780K范围内随温度升高迅速增加,炭含量在500~680K之间随温度升高迅速下降,焦油含量随着温度升高在650K左右达到最高值.同时升温速率的提高可以抑制炭的生成,增加气体和焦油最大产量,在100K/min的升温速率下,气体产量在780K达到最大56.3%,焦油产量在678K左右达到最大26.8%. 相似文献
60.