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1.
车次分配与调度是交通运输服务行业提供优质服务、节约运营成本的核心技术问题.文章针对集中通勤接送服务中车次分配与调度问题,建立了以最小化成本为目标的0-1整数规划模型,刻画了问题的多目标抵达地、多车协作和多行程车次等特征,并设计了一种嵌套启发式算法求解模型,拓展了构造路径方法.算例数值结果表明,文章所设计的模型和算法是有效的、可行的.  相似文献   
2.
宽温域蓝相液晶材料   总被引:2,自引:0,他引:2  
蓝相常在高手性液晶体系的清亮点附近温度区间出现,由于具有优异的光学特性如无双折射现象和选择性反射可见光等,近年来蓝相在光电和光子领域越来越受到人们的关注。本文综述了蓝相的发现、分子排列和光学特性等,详细介绍了宽温域蓝相液晶材料在国内外的研究进展和应用现状。最后分析了蓝相液晶用于平板显示领域在技术方面存在的主要问题和未来发展方向。  相似文献   
3.
4.
基于异烟酸酯类衍生物的超分子盘状液晶构建   总被引:1,自引:1,他引:0  
将异烟酸酯类棒状小分子代替苯乙烯基吡啶作为质子受体;与对称型盘状质子供体间苯三酚形成了氢键复合超分子盘状液晶结构。通过红外光谱和变温红外光谱表征了氢键的存在及稳定性,并通过POM和DSC研究了复合体系的相转变行为,通过变温XRD详细表征了中间相结构。研究表明,酯键代替乙烯基链接键能够在不影响分子间氢键稳定性的情况下降低体系的有序度,从而得到有序度较低的盘状向列相中间相。  相似文献   
5.
本文针对集中通勤接送服务业务流程中的车次分配与调度问题,建立了以最小化成本为目标的0-1混合整数规划模型,刻画了该问题所具有的多目标抵达地、多车协作、多行程车次等特征事实,同时考虑顾客满意度,以获得不同满意度下的近似最小成本。根据问题的复杂性和大规模性,设计开发了一种基于kNN思想的类标签启发式算法求解模型,拓展了构造路径的方法。算例数值结果表明,本文所设计模型和算法是有效性、可行的。  相似文献   
6.
丙烯酸酯封端的取代氢键液晶的制备及性能研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
合成了3种丙烯酸酯封端的取代苯甲酸以及其分别与4, 4′-联吡啶和反式吡啶基乙烯自组装形成的双氢键液晶,采用傅立叶红外光谱(FTIR)和核磁共振法(~1H-NMR)表征化合物的结构,使用偏光显微镜(POM)以及差示扫描量热仪(DSC)研究氢键液晶复合体的相转变行为.结果表明,在刚性液晶基元中引入氟原子会增加氢键液晶分子的宽度和降低分子的长径比对液晶材料的性能有很大影响,如降低氢键液晶的熔点以及清亮点等.另外,在柔性链末端引入丙烯酰氧基以及增加液晶基元的长度则会增加液晶分子的长度和规整性,提高氢键液晶复合体的相转变温度.  相似文献   
7.
选用聚乙二醇二缩水甘油醚(EGDE)/季戊四醇缩水甘油醚(PERTGE)/1,8-二氨基-3,6-二氧杂辛烷(EDBEA)/向列相液晶(SLC1717)复合体系,在不同的固化条件下,通过热聚合诱导相分离方法制备了一系列电光性能不同的聚合物分散液晶(polymer dispersed liquid crystal,简称PDLC)膜.研究了固化温度和固化时间对制备的PDLC膜中聚合物网络的微观形貌和电光性能的影响.结果表明,随着固化温度的升高以及固化时间的缩短,PDLC膜的对比度、驱动电压和开态响应时间逐渐增大,而关态响应时间逐渐减小.在固化温度为363.2 K,固化时间为7 h时,所制备的PDLC膜具有较佳的电光性能.  相似文献   
8.
采用静电纺丝技术制备的有机非线性光学材料纳米纤维可有效控制非线性光学材料的分子取向,其生色团可实现与有机单晶类似的优化排列结构,表现出了与纯生色团分子相近的宏观二阶非线性光学性质。 本文将有机盐类非线性光学材料掺杂在聚乙烯吡咯烷酮中制备出了具有各向异性结构且表面光滑、排列有序的纳米纤维薄膜,Kurtz非线性测试结果表明,随着薄膜厚度增加,其二次谐波信号强度成正比增大。  相似文献   
9.
用硅烷偶联剂3-氨丙基-三乙氧基硅烷,通过自组装反应在石英基板表面制备了含有二苯乙炔基的自组装单层膜。用该自组装膜作为向列相液晶的取向层制成液晶器件,在偏光显微镜下观察,发现向列相液晶获得了均匀、稳定的垂直取向效果。热稳定性试验表明,用自组装方法制备的液晶垂直取向膜有良好的热稳定性,在250℃条件下取向仍可保持。  相似文献   
10.
蓝相是一种通常介于各向同性态和胆甾相态之间的高手性液晶相态,由于其具有独特的光学各向同性、快速电场响应以及选择性反射波长等光学性能,因而在液晶显示、光学器件以及在可调谐的三维光子晶体等方面均具有良好的发展前景。近年来,蓝相液晶材料引起了国内外研究者的广泛关注。本文综述了蓝相液晶的发展历程、蓝相液晶网络聚合物的研究进展及其应用现状,讨论了蓝相材料在显示和微电子领域的应用局限性,最后总结了蓝相液晶和蓝相网络聚合物在先进功能材料设计和器件应用中的机遇和挑战。  相似文献   
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