中国近代期刊设计研究(1915-1937)

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作为一类重要的光电功能材料,有机荧光分子在OLEDs,OLEFET,有机固体激光和有机荧光探针等领域具有广泛应用。在这些光电器件中,荧光材料往往以薄膜或纳米结构的聚集态形式出现。然而其聚集态的光学性质不仅与分子的化学结构有关,还与分子间的堆积排列方式有很大关系。由于荧光分子间存在相互作用及激发转移、电子转移和能量转移等效应,聚集体复杂的光谱行为很难用相对成熟的单分子光学理论来解释,因此有机分子固态
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球磨破碎装置作为一种主要破碎装置,广泛地被应用于水泥、陶瓷、玻璃、矿粉、颜料等粉体制备工业中。粉体制备是一个高能耗的产业,球磨破碎过程被认为是粉体加工中最耗能的一环。为提高球磨效率,通常认为介质的冲击能量越大越有利。但这忽视了球磨时非限制料层在介质球间的破碎特征:料层颗粒受介质球冲击时会产生快速滑移,最终只有很小一部分颗粒被夹持并破碎。料层的夹持形态(夹持厚度和范围)限制了冲击破碎的质量,影响了球
石蜡在其熔点附近具有较大的体膨胀率、极低的压缩率且化学性质稳定、价格便宜,在高功率微驱动器方面具有巨大的应用潜力。但石蜡极低的热导率导致微驱动器需要更高的能量消耗和更长的驱动时间,限制了其进一步发展。在石蜡中添加高导热颗粒形成石蜡基复合材料有望提高其热导率,强化传热能力。本文采用有机物前驱体热分解法,以石蜡为反应溶剂和保护剂,通过改变前驱体和分散稳定剂,单步制备了不同种类的微纳米铜基颗粒及其与石蜡
面向纳米薄膜生长衬底的原子级超光滑表面要求,提出了液动压均匀分布的悬浮抛光新方法。该方法的核心技术是采用抛光液浸没工件的方式,适当粘度的抛光液在楔形抛光工具盘的旋转驱动下,快速通过间隙收敛的液楔,形成液动压使抛光工具悬浮,保持了磨粒与工件表面处于非接触状态;同时构建了流场的约束边界,使工件在流体剪切应力和液动压力稳定区完成抛光加工。本论文采用理论计算和仿真计算对液动压悬浮流场进行研究,探索约束边界
急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征(ALI/ARDS)是一个与高死亡率相关的严重临床问题。ALI发病机制与肺上皮细胞的凋亡和炎症有关。众所周知细胞因子信号抑制因子-1(SOCS-1)抑制细胞凋亡也是促炎细胞因子的负调节剂。因此我们猜测SOCS-1在烟雾吸入引起的急性肺损伤中可能是对抗细胞凋亡和炎症反应的一个至关重要细胞保护调节剂和关键中介体。为了验证这个假设首先我们通过体内转染超表达SOCS-1确定S
球磨过程作为一种大规模制备粉体的机械法破碎工序,在冶金、矿山、建材、化工、食品加工和药材生产等基础工业中都是至关重要的一个环节。但球磨粉碎物料的过程中电耗和钢耗较高,粉磨效率极低。影响球磨过程粉磨效率的因素很多,但对各种影响因素的研究结论相对单一,适用范围小,缺乏对不同影响因素的普适性研究方法和结论,且对影响因素的影响机理和影响过程研究也不够深入。由于介质群运动的微观区域变化对颗粒破碎效率的影响机
模具表面激光强化处理一方面可以提高表面的硬度和耐磨性等,改善模具使用性能和使用寿命,另一方面强化后的高硬度、高耐磨性自由曲面给后续的光整处理制造了难题。鉴于模具行业的巨大市场,模具表面激光强化处理的广阔的应用前景,解决激光强化后的模具表面光整处理难题具有显著的现实意义。为解决激光强化后的高硬度自由曲面高效光整加工难题,浙江工业大学计时鸣教授提出一种新型光整加工方法,软固结磨粒群加工法(Softne
近场声全息方法(NAH,Near-field Acoustic Holography)可以重构三维空间内的声场分布,已被广泛用于声源的识别和定位。但是,该方法理论上要求三维空间中所有声源必须位于全息测量面的同一侧。为了实现全息测量面两侧都存在声源时的声场重构,研究人员提出了基于近场声全息的声波分离方法。根据测量方式的不同,现有的声波分离方法可分为三类:一,基于双层声压测量面的声波分离方法,即声波分
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