多尺度复杂系统物理建模与模拟·编者按

来源 :中国科学:物理学 力学 天文学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:DK3884123
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自然界与工业领域存在大量的形式各异的复杂结构介质或系统.几乎所有的宏观系统都含有多尺度的空间结构或动理学模式.例如,固体材料中有局域晶格结构、位错、晶界、缺陷、裂纹、杂质等;流体系统中有大漩涡、小漩涡、气泡/液滴、边界层等.系统内不同时空尺度的结构和动理学模式之间的竞争往往导致极其丰富、复杂的非平衡行为!所以,宏观介质的动态响应特性不仅取决于外部作用的加载和卸载过程,而且依赖于介质内的稳定和慢变结构(例如,塑性变形中的位错、相变过程中的新相畴、损伤和断裂过程中的空穴和剪
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信息输出是指,以信息提供者为起点,通过媒介或载体,将信息传递给信息接受者的过程。随着计算机网络的广泛普及与应用,大部分机关、单位的信息输出已逐渐由纸质流程审批转为电子流程审批。电子信息输出审批监管涉及环节较多,存有较大的安全风险。因此,必须站在保密工作的高度给予重视,从技术和管理两个方面入手,加大信息
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含裂纹多材料反平面问题是一个典型的III型断裂问题,已有的文献给出了其极坐标辛体系下的辛本征解,并讨论了其裂纹尖端的应力奇异性阶次.本文在此基础上,首先补充给出界面有外力作用时其非齐次边界条件所对应的特解,然后利用辛本征解和特解构造出相关问题分析的一类解析奇异单元.将所提出的奇异单元与外部的常规单元相结合,就可用于多材料III型断裂问题的分析,并直接给出应力强度因子的数值结果.数值算例表明,本方法
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CO_2代表着地球上最广泛的可再生资源,通过生物固碳途径将CO_2转化为有机物,是生产生物燃料和生物基化学品的重要方向,由于能量供给不足和微生物自身生理代谢的限制,生物固碳效率还有待提高.利用电能驱动微生物还原CO_2是实现CO_2高效转化的新策略,被称为微生物电合成.本文从电合成微生物种类、胞外电子传递、电极材料等方面综述了微生物电合成的研究进展,并对微生物电合成的未来研究方向进行了展望.
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