304不锈钢极薄带轧制变形区细观力学行为研究

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近年来研究表明,二维范德瓦尔斯异质结复合材料相比于其单层组分来说,在多方面都具有更好的应用。在储能方面,理论计算和实验研究均已证明异质结的形成可以有效提升其作为电极材料的性能,如降低扩散势垒,提高储锂/钠容量等。类似的,有研究表明BC_3/C_3N、石墨烯/GaS、双层BC_3等异质结构在光电子器件、光伏器件、场效应晶体管(FET)、储能系统等领域都有很大的应用潜力。本文采用基于密度泛函理论的第一
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页岩气是一种新型的,开发程度及开发技术还有很大提升空间的非常规天然气资源,页岩气首次在商业意义上取得大规模成功开发距今也不过三四十年,他有很多与煤层气相似的地方,但又并非与煤层气完全相同。从研究方法和技术手段上来看,页岩气与煤层气的有很高的相似程度,但页岩气与煤层气相比,最大的不同便在于页岩气气藏独特的赋存形式,页岩储层中含有大量的纳米级孔隙。因为这一点,研究页岩气微观的吸附机理便显得尤为重要。然
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镁合金因为密度小、比强度、比刚度高等特点可用于实现结构设计的轻量化,然而耐蚀性差、室温下加工塑性差等成为限制其广泛应用的主要原因。错距旋压为局部加载、局部变形的强力旋压过程,有利于镁合金的变形,同时产生较大的旋压力有利于复合管界面接合。本研究将6061铝合金覆于AZ31B镁合金外表面,采用错距旋压的方式制备兼具轻质高强以及优异耐腐蚀性能的金属复合管材。因此对铝/镁复合管的最佳制备条件、金属变形过程
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伯胺和亚胺化合物均是重要的工业中间体,广泛应用于医药、农药、精细化工等领域,但目前工业上合成伯胺和亚胺化合物都存在条件苛刻,高能耗,高污染,高成本的问题。因此,开发条件温和,绿色,经济的合成路线和方法是非常重要的。本论文从利用硝基化合物为底物的角度出发,通过研发非贵金属多相催化剂实现高活性,高选择性合成伯胺和亚胺化合物。(1)本论文通过生物质材料(棉花)作为碳源,采用一锅热解法制备了生物质碳负载N
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通过非共价键或共价键相互作用进行的分子自组装是实现材料功能性的重要途径,在材料科学、生命科学、信息科学等方面具有广泛的应用。因此,构建功能性自组装体系和研究自组装驱动过程具有重要的理论及实际应用意义。本论文利用氢键和π-π相互作用诱导芘、四苯乙烯等共轭衍生物进行自组装,研究组装驱动力、组装条件等因素对组装形貌、结构的影响,探索自组装机理及其应用。主要研究内容如下:(1)基于氢键和π-π相互作用诱导
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随着城市交通的发展,人们面临交通带来的三大问题:汽车增加造成的交通拥堵;汽车尾气排放造成的空气污染;汽车增多带来能耗增加的问题。为了缓解汽车带来的能源压力问题,需要对不同道路、不同状态下的车辆油耗问题进行研究。因此本文研究了基于交通流微观模型的道路上坡和下坡的油耗问题、基于元胞自动机的Na Sch(Nagel-Schreckenberg)模型的混合交通流油耗问题和基于交通流宏观模型的上、下坡道路的
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无人机由于功能多样、飞行动作灵活等特点,被广泛应用于搜索、营救、边界监视等场合。为了适应复杂任务场景,通常利用无人机群协同作业,无人机之间通过构建自组织网络以完成数据路由、融合和处理。多无人机路由是将传感数据转发给用户的关键技术,安全高效路由协议是多无人机应用的基础。现有算法利用网络历史信息或当前拓扑进行路由,由于无人机高速移动,网络拓扑变化易造成决策错误,路由效率不高。另外,节点的不间断移动可以
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快速发展的消费电子、电动汽车、轨道交通、智能电网等领域,对商业化锂离子电池(LIBs)的能量密度、功率密度、电池成本、使用安全和服役寿命等提出更高的性能要求。当前研究聚焦于LIBs电极材料的可控制备和电解液的设计改性,而针对粘结剂、隔膜、聚合物电解质、铝塑膜等LIBs用聚合物材料的研究则涉及较少。其中,占比不到10%的粘结剂将活性材料、导电剂、集流体等紧密连接成一体,维持电极结构稳定和电子通道完整
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大数据、物联网和人工智能的发展,对移动通信传输速率的要求日渐提升。而在未来十年,移动数据需求量预计会增加上千倍。因此,以华为、高通为代表的全球各大通信公司以及标准化组织都在积极推动第五代无线通信(5th-generation,5G)的研发。毫米波(millimeter wave,mmWave)和大规模多输入多输出(multiple-input multiple-output,MIMO)技术相结合被
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