压电纤维复合材料中叉指状电极附近电弹性场研究

来源 :第六届海内外中华青年材料科学技术研讨会暨第十五届全国青年材料科学技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lskiba
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
  近年来,具有介电外壳和软磁内核的壳核结构纳米材料成为新型吸波材料的研究热点。利用等离子体电弧法制备了石墨包裹CoNi合金纳米颗粒的CoNi@C纳米胶囊,利用X射线衍射、X射
会议
  Nitric oxide(NO)is an important signaling molecule in the cardiovascular system.NO secreted by the endothelium holds important physiological function in mai
会议
本文以我国北方主要养殖贝类--皱纹盘鲍(HaliotisdiscushannaiIno)为研究对象,在其饲料中分别添加α-硫辛酸、谷胱甘肽或同时添加硫辛酸和硒,采用流水系统进行摄食生长试验。
学位
农业上化肥的过度施用和低的利用率造成了成本增加和对环境的破坏。本研究以来源广泛、成本低廉的木质纤维素作为包膜材料对尿素包膜,研制出既有缓释功能又具有土壤改良作用的
学位
  Both microstructure sizes and phase distributions influence the mechanical performance of multi-phase alloys.Herein,we investigated the microhardness enhanc
会议
  Dendritic polymers with highly branched architectures have attracted intense research interest recently due to their multivalency,nano-sizes,three-dimension
会议
  三维类石墨烯材料是近年来材料物理领域的新型功能材料。由于该材料具有超高电子传导能力和大线性磁电阻等优异特性,预期可以应用于新型自旋电子学、量子计算和磁传感器
会议
木质纤维素是一种代替化石资源获取生物质能的可再生资源之一,将其高效糖化是获取生物质液体燃料的关键。然而木质素结构屏障却严重限制了木质纤维素的高效糖化。自然界中,白腐菌能够利用木质素酶将木质素完全降解成二氧化碳和水,然而白腐菌是如何利用木质素酶破坏木质素大分子结构获取碳素营养的机制尚不清楚。基于此,本论文以高效降解木质素的白腐菌Physisporinus vitreus为研究对象,表征了其预处理增效
学位