丁青县象牙玉雕走出大山

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配电网的无功电压问题对于降低线损、提高供电质量至关重要。针对配电网中无功电压集中控制无法快速响应、就地控制难以整体协调的问题,结合边缘计算技术提出了一种基于云边协同的配电网无功电压控制方法。首先,搭建了AVC作为云控制中心,配电网支线作为边缘节点控制终端的云边协同框架;然后,在云端和边端部署调控模型优化无功电压;最后,利用云边协同的控制方式进行变压器和电容器的优化调控,达到配电网无功功率整体平衡。
期刊
过渡金属氮化物具有优异的热电、催化、力学等特性,被广泛用于能源、环境、微电子器件等领域。在这类具有关联电子效应的材料中,电荷、轨道、晶格以及自旋等自由度之间相互耦合,是探索外场调控序参量的绝佳载体之一。然而,长久以来,制备高结晶质量、单相并且化学组分准确的氮化物薄膜和异质结极具挑战性,许多与过渡金属氮化物相关的基本物理问题有待解决。探索过渡金属氮化物薄膜的精确制备以及物性调控方法,不仅有助于强关联
学位
石墨烯的发现激发了科研人员对二维材料的研究兴趣。相较于块体材料,具有原子级厚度的二维材料展现出了非常规的磁性、超导、电荷密度波等新颖物性,其中一个明显的优势为可被栅压精准调制的输运性质。二维材料也被视为摩尔定律失效以后,取代硅基材料的重要选择。因此,对二维材料输运性质的研究目前仍是科学和产业界的热点之一。而四探针扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope,STM)不
学位
在过去二十年里,凝聚态物理中拓扑物态这一领域高速发展,新奇的拓扑态不断被提出,又得益于第一性原理材料计算的发展,验证这些拓扑态存在的实际材料也陆续被发现。最近几年里,人们完成了系统性地分类空间群中拓扑物态的工作,也提出了高效判别材料拓扑性质的拓扑量子化学方法,基于此,拓扑材料数据库得以建立。在本文中,我们首先回顾拓扑物态的发展历程,介绍常用的理论与数值计算方法,再简要介绍本文中用到的第一性计算的有
学位
在强关联体系的研究中,费米子的量子临界点(Quantum critical points,QCPs)是有趣并且有挑战性的课题。因为量子临界点附近强涨落,我们可以观测到超越朗道(Landau)理论的奇异物理现象,诸如新的普适类,非常规超导,非费米液体和赝能隙。同时,近些年来,由于计算方法的发展和计算能力的提升,量子蒙特卡洛(Quantum Monte Carlo,QMC)逐渐成为了研究费米子量子临界
学位
得益于强激光技术的快速发展,世界范围内已经有多个PW和10 PW量级的激光器建造完成或正在建造。除此之外,100 PW量级激光器也在计划建造中。这些高功率激光在紧聚焦后的场强可以达到1021-24W/cm~2。在如此强的激光场中,电子在静止坐标系中感受到的电磁场强度可能会超过Schwinger极限场强,因而电子会进入量子电动力学(quantum electrodynamics,QED)主导的领域。
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本文首先回顾了传统超导电性和铜氧化物高温超导电性的实验现象及理论方面的研究,随后介绍了高压研究使用的装置、手段和第一性原理计算的方法。接着叙述了本人的研究工作。对应于论文题目,本人选择了属于传统超导的过渡族金属单质及合金、属于高温超导的Bi系铜氧化物、以及准一维的超导材料K2Mo3As3进行研究。首先是关于过渡族金属单质及合金超导体的研究。我们发现了又一种存在超导转变温度c随体积收缩保持不变的高熵
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作为国民经济的支柱型企业,我国医药行业处于稳步发展阶段。一方面,政府以优化产业结构、引导行业高质量发展为目的,出台一系列政策促进医药行业的改革与稳步发展,倒逼医药企业加速并购步伐。如2022年颁布的《十四五医药工业发展规划》中指出:医药企业必须优化战略布局,着眼提升全产业链制造水平等。另一方面,医药企业想要快速达到既定的发展目标,就必须培育发展源动力。在国家政策推动与医药企业谋求自身发展的双重驱动
学位
非晶合金是一种在热力学上偏离平衡态、在动力学上处于亚稳态的材料,这使得非晶合金的结构和性能会随时间而改变。例如,非晶合金在退火条件下会发生结构弛豫,逐渐转变为能量低、稳定性高的非晶态,甚至最终达到是能量最低且最稳定的晶态。在结构弛豫的过程中,非晶合金也会变硬变脆,影响了它作为结构材料的应用。非晶合金的构效关系(指结构与性能的关系)随时间的变化一直以来都是非晶合金领域的研究热点。本论文正是围绕这一研
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近年来,随着厄米系统中拓扑能带理论的发展和成熟,人们逐渐将兴趣扩展到了非厄米系统。体边对应是拓扑能带理论的基石,是指由布洛赫波函数定义的拓扑不变量可以忠实地表征开边界条件下拓扑边界态的出现。然而,这样的体边对应在一些非厄米体系中不再成立。清华大学汪忠研究组首先提出了广义布里渊区方法。具体地,由广义布里渊区表征的非布洛赫波定义的拓扑不变量可以精确地预言开边界下边界态的出现,这修复了非厄米体系中的体边
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