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891.
对高温铜氧化物超导体的正常态,首先回顾了有关其性质的9点重要实验结果.在此基础上,论证双子系统、二维Hamilton量是描写HTS正常态的适宜的出发点.以此Hamilton量采用Kaga退耦合近似的Green函数法经数值计算,得到了随温度而变的态密度中赝隙,与角分辨光电发射实验结果定性一致.理论还表明此Hamilton量具有以d波为主的d+s对称性的超导序参量,这和实验相符.进一步指出,高温铜氧化超导体中的量子电子液体是近Fermi液体,其中退局域化态与近局域化态共存,而近局域载流子在任一有限温度下有一定几率形成近局域载流子对. 相似文献
892.
提出了一类修正的近似点算法并讨论了算法的收敛性质及其Budle变形的收敛性质。 相似文献
893.
阐述了9,11Be+209Bi近垒熔合反应研究的意义,给出实验结果并讨论弹核破裂对近垒熔合反应截面的影响. The purpose and importance of the study of 9,11Be+209Bi near barrier fusion were reviewed. The breakup effects of the halo nuclei on fusion were discussed and compared with the experimental results of 9,11Be+209Bi systems. 相似文献
894.
利用全流向十七孔压力探针,测量了Re=1.5×105与Re=3.0×105(基于锥体底面直径),攻角为0°,锥角为60°的圆锥体后流场速度与压力分布,并用烟线法进行了流场显示对比,得到了所述两种来流条件下锥体后流动速度场与压力场的详细实验测量数据.对速度与压力分布特征进行相关分析后,得到了两种来流条件下流场涡量ω与耗散熵产Sf云图.同时发现在两种来流条件下,锥体后流场可明显划分为3个区域.轴向速度Vz沿锥体轴线分布规律非常相似,均存在3个低速极值点,且锥体后流动驻点位置静压力均基本等于环境静压力. 相似文献
895.
基于激光驱动超热电子产生的高品质X射线源是高能量密度实验中有效的诊断技术手段,对辐射源亮度、穿透性和时空分辨率等特性具有极高的要求。结合粒子模拟和蒙特卡罗模拟研究,首先利用近临界密度等离子体实现了激光自聚焦通道中的大电量高能电子加速,通过直接加速机制产生了电量超过600 nC、有效温度可达15 MeV的高能电子;以此为基础提高电子-光子能量转换率,有效优化了光子能量和产额,并通过一定的转换靶参数优化方案产生了微焦点(FWHM小于200 m)、高能、高亮度X射线,为高空间分辨(小于200 m)成像诊断提供了很好的途径,有望早日实现激光等离子体轫致辐射单脉冲瞬态照相的实际应用。 相似文献
896.
897.
将发展成熟的硅光伏电池与析氧催化剂(OEC)结合,在近中性环境下光解水制备了氢气。采用原位制备方法,在硅光伏材料上电沉积钴形成无定形Co-OEC膜,有效促进光生电荷分离,实现了利用AM1.5组合滤波片模拟太阳光照射下水分解制氢气。 结果表明,在K2B4O7缓冲溶液(pH=9.2)中,0 V(vs NHE)电压下沉积400 s形成的无定形Co-OEC具有良好的催化析氧效果,在无外加电压且模拟太阳光照射下,析氧电流密度可达1.7×10-2 A/cm2,产氧速率为1.28 mol/(h·m2),且具有良好的稳定性。 相似文献
898.
899.
利用高温固相法制备了EH3+、Sm3单掺杂及共掺杂的SrIn2O4荧光材料.通过XRD、激发光谱、发射光谱等对SrIn2O4∶ Eu3+、SrIn2O4∶ Sm3+、SrIn2O4∶ Eu3+,Sm3+进行表征.结果表明,SrIn2O4∶ Eu3+在近紫外光395 nm激发下能够有效的产生616 nm的红光发射.在SrIn2 O4∶Sm3+体系中发现,该系列样品适合于407 nm的紫光激发,发射峰位于607 nm.在SrIn2O4∶Eu3+,Sm3+体系中,通过光谱分析发现,基质中存在Eu3和Sm3激活剂之间的相互能量传递过程.该能量传递过程使SrIn2O4∶Eu3+,Sm3+更适合于390~410 nm紫外芯片激发的LED用红色荧光粉. 相似文献
900.
在导向钻井系统的姿态测量过程中,由于近钻头强振动的影响,导致姿态参数测不准甚至不可测,为了消除有规律的干扰、振动等对测量准确性的影响,快速解算出准确的钻具姿态,提出一种新的多源动态姿态组合测量方法。采用三轴加速度计、三轴磁通门以及角速率陀螺仪等构成测量系统,建立基于四元数的姿态测量非线性模型,研究钻具运动状态与振动加速度之间的关系,根据模型及噪声特性,采用基于四元数的无迹卡尔曼滤波方法对振动干扰信号进行滤除。试验结果表明,采用提出的方法能够消除近钻头干扰对姿态参数测量的影响,井斜角在5.2°左右,工具面角误差小于10°,有效地提高了导向钻井工具姿态动态测量的准确性。 相似文献