导读:本文包含了结构稳态论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:(p)SiC,(n)GaN异质结构,载流子传导,电容-电压特征,电流-电压特征
结构稳态论文文献综述
张锦涛,赵少云,韦文生,郑君鼎,何明昌[1](2019)在《正向偏置(p)SiC/(n)GaN异质结构稳态导电特性的模拟》一文中研究指出本文利用MATLAB数值模拟了不同晶相(6H、4H、3C)p型掺杂SiC与六方相n型掺杂GaN构成异质结构的正向稳态导电特性.讨论了(p)SiC/(n)GaN异质结构模型,分析了正向偏压、温度对异质结构内载流子分布的影响,考虑了异质结构内载流子复合率随正向偏压的变化,对比了不同温度异质结构的电容-电压特性,探究了异质结构p区及n区不同少子寿命和掺杂浓度、温度等情况下的主要电流成份与正向偏压的关系.模拟数据与文献的实验结果吻合,可指导SiC/GaN异质结构双极晶体管等器件的制造.(本文来源于《温州大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期)
周志勇,秦卫阳,朱培,邓王蒸,潘家楠[2](2019)在《动态多稳态压电风能俘能结构设计与实验验证》一文中研究指出传统的线性颤振式风能俘能结构在变风速环境下转换效率不高.针对此问题,论文提出了一种动态多稳态颤振式压电俘能结构,可在较宽的风速范围内保持较高的电压输出.该结构在悬臂梁自由端有一矩形平板和一永磁体,并在梁自由端附近放置两个固定永磁体,磁铁间的磁吸力使结构具有两个静态稳定平衡位置和一个动态稳定平衡位置.为了验证所提出结构的优越性,加工了实验装置,开展了不同风速下风能转换效率的研究.发现当风速较小时,该结构具有双稳态特性;而当风速较大时,结构会出现新的稳定位置,变为叁稳态系统.利用这种动态多稳态特性,可在很宽的风速范围内实现阱间跳跃并伴随高电压输出.实验结果表明,这种动态多稳态结构,当风速在2.0 m/s-7.5 m/s区间变化时,能够激发并保持阱间跳跃,甚至相干共振.因此,该结构可在宽风速阈环境下保障电能的高效输出.(本文来源于《固体力学学报》期刊2019年05期)
韩磊,胡伟鹏[3](2019)在《WBK方程稳态解的保结构分析》一文中研究指出水动力学系统稳定状态下的总能量与系统初始能量之差直观反映了水力系统的水头损失.本文基于保结构思想,以色散浅水波WBK模型为例,推导了其对称形式及空间辛结构等守恒性质.随后,采用Euler Box差分离散方法构造对称形式的保结构差分格式,并推导其离散空间辛结构,为数值格式保结构性能检验提供理论依据.最后,通过数值实验,考察数值格式的保结构性能,并将数值格式用于研究不同相对扩散系数条件下,WBK方程保结构稳态水质点系统的总能量,为水力系统水头损失的分析提供参考.(本文来源于《动力学与控制学报》期刊2019年04期)
刘蕾[4](2019)在《基于介电弹性体和形状记忆聚合物的多稳态抓取结构研究》一文中研究指出介电弹性体是一种典型的智能软材料,具有变形大、响应快、能量密度高、高断裂韧性以及机电效率高等诸多优点。由介电弹性体制作而成的驱动器是通过具有柔性电极的弹性体聚合物在电场作用下产生的应变响应进行驱动变形的,表现出结构简单、质量轻、成本低等优势,这些优势使其在许多方面展现出潜在的应用价值。然而,传统的介电弹性体抓取结构抓取力较小,在此基础上利用形状记忆聚合物的变刚度特性,可大大增加抓取结构的抓取力,并且在抓取和释放过程中无需持续通电即可固定形状。本文研究了一种基于介电弹性体和形状记忆聚合物的多稳态抓取结构,结合两种材料的优势与特点,该抓取结构具有结构简单、轻质、柔软抓取等优点,此外分别利用介电弹性体的电致变形特性以及形状记忆聚合物的形状记忆效应、变刚度特性可以实现该抓取结构的自动抓取和释放过程。本文首先从材料的力学性能研究着手,对形状记忆聚合物试件进行了动态热机械分析、松弛实验和单轴拉伸试验以及对介电弹性体进行了单轴拉伸试验,拟合得出材料参数,为之后的理论和仿真计算提供所需数据;然后,基于能量法建立了驱动器结构的理论模型,并用Matlab进行计算,分析介电弹性体薄膜的预拉伸倍率、形状记忆聚合物框架尺寸以及电压、温度等参数对驱动器结构性能的影响,从而对结构参数进行初步确定;之后,将拟合得出的材料参数输入材料的本构模型中,采用ABAQUS有限元软件对驱动器结构进行数值模拟,模拟其弯曲及展开工作过程;最后对驱动器结构进行弯曲及展开实验,测试记录弯曲角度及展开角度等,并结合理论仿真计算结果对结构进行优化改进,然后制作抓取结构并进行抓取和释放实验。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2019-06-01)
董振洲[5](2019)在《出入口结构及入口气速对旋风分离器内旋流非稳态特性的影响》一文中研究指出旋风分离器的内流场是叁维强湍流场,对不同结构的旋风分离器的内流场进行研究分析,能够为提高旋风分离器的捕集效率提供依据。现代高效旋风分离器已能基本除净粒径大于10μm的颗粒,但对于5μm以下的超细颗粒的捕集能力仍需进一步挖掘。在旋风分离器的内流场中,旋进涡核(Precessing Vortex Core,简称PVC)旋转特性能够明显的影响小颗粒的逃逸。本文应用计算流体力学模拟方法对不同插入管直径De和旋风分离器横截面积与入口面积之比K_A下的旋风分离器内的流场进行模拟,获得了入口气速与进、排气结构尺寸对切向速度和轴向速度、短路流量、涡核的旋转频率以及涡核中心偏离分离器几何中心的距离的影响规律。并得到了它们对颗粒收集效率、返混夹带率和短路流逃逸率的影响。通过对模拟结果的进一步分析,发现在排尘口处加设顶锥可以削弱涡核摆动。通过稳涡结构与无稳涡结构的对比,定量描述出入口气速、涡核旋转频率及摆动幅值、颗粒返混情况叁者之间的量化关系。同时,探讨了旋进涡核在排尘口处的失稳现象产生的原因。论文主要内容和结果有:(1)分析了设备出入口结构与气速变化对旋风分离器内流场中最大切向速度的分布规律,并得到了切向速度随De、K_A的变化趋势,及顶锥对切向速度造成的影响。(2)对比研究了设备出入口结构对旋风分离器内流场中轴向速度分布趋势,发现了De、K_A和顶锥对滞流层及上下行流分界面直径的影响规律。(3)考察了设备出入口结构对旋风分离器的短路流影响程度,总结出短路流量大小、位置和发生区域随De与K_A的变化规律及顶锥对短路流的影响。同时,分析了叁者对下行流的影响。(4)描绘出了不同结构参数与气速下旋进涡核的旋转特性并总结了其变化规律。(5)细化了颗粒收集效率、返混夹带率和短路流逃逸率叁者与结构参数之间的关系,并建立了涡核旋转特性与返混夹带率的模型。(6)提出了汇流损失超过某一阈值后会造成排尘口处的旋进涡核产生失稳现象这一概念。(本文来源于《太原理工大学》期刊2019-06-01)
肖怀秋,李玉珍,刘军,周全,姜明姣[6](2019)在《花生肽亚铁金属配位螯合物结构解析及稳态性研究》一文中研究指出该试验采用紫外(UV)光谱和傅里叶变换红外(FTIR)光谱对制备得到的花生肽亚铁金属螯合物的结构进行确认,同时考察了其热稳定性、pH稳定性及醇溶性。紫外光谱结果表明,花生肽与亚铁进行了有效螯合;FTIR分析结果表明,亚铁离子可能与花生肽配体的羰基以共价配位键形成共轭结构环,花生多肽中氨基N与羧基O均参与亚铁配位螯合。结构稳态性研究结果表明,花生肽亚铁在温度10~60℃范围内和pH值1~8范围内均保持较好的稳定性,亚铁螯合率均>80%;醇溶性试验结果表明,在纯水和10%稀乙醇溶液中,花生肽亚铁保持较好的溶解性,溶解性达到95%以上,高浓度乙醇溶液中溶解性变差。结果表明,花生肽亚铁具有很好的热稳定性和pH稳定性,在纯水和体积分数10%的稀醇溶液中保持较好的溶解性。(本文来源于《中国酿造》期刊2019年05期)
邱海,方虹斌,徐鉴[7](2019)在《多稳态串联折纸结构的非线性动力学特性》一文中研究指出折纸结构和折纸力学超材料由于其无穷的设计空间、出色的变形能力、超常规力学特性和广泛的应用前景,最近受到了学术界和工程界的广泛关注.特别地,某些折纸结构单胞由于具有独特的双稳态特性而获得深入研究.注意到折纸结构和折纸超材料通常由多胞构成,但多胞结构的多稳态特性及其诱发的动力学行为尚不清晰,相关的研究还较少.本文在双稳态Miura-ori堆迭结构单胞的基础上,研究由两个异构双稳态单胞基于力平衡串联而成的结构.静力学分析指出,双胞串联结构具有4个定性不同的稳定构型,呈现出多稳态特征.动力学分析指出,双胞串联结构在4个稳定构型处具有显着不同的固有频率特征.逐渐增大激励幅值,双胞串联结构的多稳态特性诱发出类型丰富的复杂非线性动力学响应,包括亚谐、超谐甚至混沌的阱内和阱间振动.根据幅值特征,我们将稳态动力学响应分为九类,并开展了动力学响应的吸引盆和吸引盆稳定性分析.结果表明,不同类型动力学响应的吸引盆稳定性(即出现概率)显着不同,且与激励幅值密切相关.本文得到的多稳态双胞串联结构的静力学特性、动力学响应的分类,以及吸引盆稳定性相对于激励幅值的演化规律,对深入认识多稳态折纸结构的非线性动力学特性,调控非线性动力学响应具有参考价值和指导意义.(本文来源于《力学学报》期刊2019年04期)
吴佳穗[8](2019)在《多稳态吸能结构设计及特性研究》一文中研究指出理想的吸能材料应该具有轻质、高能量密度的特点,同时材料可以实现多次重复使用且吸能效果不受加载速率影响。传统的吸能机制如利用金属的塑性变形、陶瓷的碎裂等都不能同时实现这些性能,因为这些机制过于依赖材料本身的优良属性和破坏性变形,于是借助于结构非线性大变形来实现能量吸收的新机制被提出。研究发现具有多个变形稳定平衡态的结构可以将外界输入的能量转化为弹性应变能,这个过程可以重复并不受加载速率影响。本文对多稳态结构的吸能特性进行了以下叁个部分的研究:1、用模态迭加原理分析了双稳态曲梁的“屈曲阶跃”过程。提出串联的多稳态数学模型,并利用势能最小原理实现对多稳态结构的变形过程预测。阐述了多稳态效应的基本原理和基础研究方法。2、用单一曲梁结构的“屈曲阶跃”仿真分析过程说明了多稳态结构如何实现能量的吸收。基于此,进一步分析了双稳态结构串并联设计对于响应特性的影响,并制作了样件进行实验对比验证。3、设计多稳态曲壳来满足更多的应用场景。利用改进效率的遗传算法和多阶段目标优化实现了对曲壳模型的材料分布再设计。详细比较了优化结构和原结构的吸能效果,制造模型样件验证性能,数据表明优化结构具有更高的比吸能和更合理的材料布置。(本文来源于《华中科技大学》期刊2019-05-01)
赵清海,张洪信,华青松,蒋荣超,袁林[9](2019)在《周期性多材料结构稳态热传导拓扑优化设计》一文中研究指出提出一种考虑周期性约束的多材料结构稳态热传导拓扑优化设计方法。针对多材料结构,提出基于有序有理近似材料属性模型(ordered rational approximation of material properties,Ordered-RAMP)的多材料插值模型。以结构散热弱度最小化为目标函数,体积为约束条件,将设计区域划分为有限个相同的子多材料区域。通过重新分配单元散热弱度基值,实现周期性几何约束,借助优化准则法推导设计变量的迭代格式。通过典型2D与3D数值算例,分析不同子区域个数对宏观结构与微观子区域多材料拓扑构型的影响。结果表明:所提方法可实现面向多材料结构的周期性微观构型设计,且各材料分布合理边界清晰,具有良好的稳健性;当子区域个数不同时,均可得到具有周期性的拓扑构型,且所获拓扑形式具有差异性。(本文来源于《工程力学》期刊2019年03期)
Jingjing,Chen,Dandan,Wang,Fangai,Wang,Shaobo,Shi,Yuting,Chen[10](2019)在《Exendin-4通过eNOS/cGMP/PKG途径和GLP-1受体抑制心力衰竭大鼠结构重塑并改善Ca~(2+)稳态》一文中研究指出胰高血糖素样肽-1受体(GLP-1R)激动剂Exendin-4是GLP-1的长效类似物,刺激胰岛素分泌,临床上用于治疗2型糖尿病。前期研究表明,GLP-1激动剂和类似物在各种情况下都是心脏保护因子。钙循环紊乱是心力衰竭(HF)的特征表现;因此,本研究目的是研究Exendin-4(GLP-1模拟物)对心肌梗死(MI)后心力衰竭大鼠模型钙处理的调节作用,并确定其潜在机制。大鼠接受左前降支结扎术或假手术,然后输注赋形剂、Exendin-4或Exendin-4+Exendin9-39 4周。Exendin-4治疗可降低心肌梗死大鼠的心肌体积、抑制心室扩张、心肌细胞肥大和纤维化,并改善心肌梗死大鼠的心脏功能。Exendin4导致心室组织循环中GLP-1和GLP-1R的增加。此外,Exendin-4激活了eNOS/cGMP/PKG信号通路,抑制了Ca~(2+)/钙调蛋白依赖激酶Ⅱ(CaMKII)通路。与梗死心肌比较,经Exendin-4处理后的心肌细胞显示出更高的Ca~(2+)瞬变、更高的肌浆网Ca~(2+)含量和更高的L型Ca~(2+)电流密度。Exendin4治疗可恢复肌浆网Ca~(2+)摄取ATPase(SERCA2a)、磷酸化磷脂酶(PLB)和Cav1.2的蛋白表达,降低磷酸化Ryanodine受体(RyR)水平。此外,Exendin9-39(一种GLP-1受体拮抗剂)显着抑制Exendin-4的上述有效作用。Exendin-4治疗心肌梗死后心力衰竭大鼠模型可抑制心脏和心肌细胞进行性重构。除此之外,Exendin-4还可改善钙离子的处理和分子调控。Exendin-4可能通过激活eNOS/cGMP/PKG途径介导对心脏重塑的有益作用。(本文来源于《第十五届国际络病学大会论文集》期刊2019-02-22)
结构稳态论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
传统的线性颤振式风能俘能结构在变风速环境下转换效率不高.针对此问题,论文提出了一种动态多稳态颤振式压电俘能结构,可在较宽的风速范围内保持较高的电压输出.该结构在悬臂梁自由端有一矩形平板和一永磁体,并在梁自由端附近放置两个固定永磁体,磁铁间的磁吸力使结构具有两个静态稳定平衡位置和一个动态稳定平衡位置.为了验证所提出结构的优越性,加工了实验装置,开展了不同风速下风能转换效率的研究.发现当风速较小时,该结构具有双稳态特性;而当风速较大时,结构会出现新的稳定位置,变为叁稳态系统.利用这种动态多稳态特性,可在很宽的风速范围内实现阱间跳跃并伴随高电压输出.实验结果表明,这种动态多稳态结构,当风速在2.0 m/s-7.5 m/s区间变化时,能够激发并保持阱间跳跃,甚至相干共振.因此,该结构可在宽风速阈环境下保障电能的高效输出.
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
结构稳态论文参考文献
[1].张锦涛,赵少云,韦文生,郑君鼎,何明昌.正向偏置(p)SiC/(n)GaN异质结构稳态导电特性的模拟[J].温州大学学报(自然科学版).2019
[2].周志勇,秦卫阳,朱培,邓王蒸,潘家楠.动态多稳态压电风能俘能结构设计与实验验证[J].固体力学学报.2019
[3].韩磊,胡伟鹏.WBK方程稳态解的保结构分析[J].动力学与控制学报.2019
[4].刘蕾.基于介电弹性体和形状记忆聚合物的多稳态抓取结构研究[D].哈尔滨工业大学.2019
[5].董振洲.出入口结构及入口气速对旋风分离器内旋流非稳态特性的影响[D].太原理工大学.2019
[6].肖怀秋,李玉珍,刘军,周全,姜明姣.花生肽亚铁金属配位螯合物结构解析及稳态性研究[J].中国酿造.2019
[7].邱海,方虹斌,徐鉴.多稳态串联折纸结构的非线性动力学特性[J].力学学报.2019
[8].吴佳穗.多稳态吸能结构设计及特性研究[D].华中科技大学.2019
[9].赵清海,张洪信,华青松,蒋荣超,袁林.周期性多材料结构稳态热传导拓扑优化设计[J].工程力学.2019
[10].Jingjing,Chen,Dandan,Wang,Fangai,Wang,Shaobo,Shi,Yuting,Chen.Exendin-4通过eNOS/cGMP/PKG途径和GLP-1受体抑制心力衰竭大鼠结构重塑并改善Ca~(2+)稳态[C].第十五届国际络病学大会论文集.2019
标签:(p)SiC; (n)GaN异质结构; 载流子传导; 电容-电压特征; 电流-电压特征;