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分子电子学的发展 Review
Paven Thomas Mathew, 房丰洲
《工程(英文)》 2018年 第4卷 第6期 页码 760-771 doi: 10.1016/j.eng.2018.11.001
分子电子学(moletronics)是用分子作为单元对分子电子学器件进行装配。这是一个包含物理、化学、材料科学及工程等学科的多学科交叉领域。分子电子学致力于使硅元件尺寸进一步减小。科学家已经在等效分子器件方面进行了诸多探索性研究。分子电子学在电子以及光子应用中逐渐产生影响,如导电聚合物、光色材料、有机超导体、电致变色材料等。为了满足减小硅片尺寸的需求,研究人员有必要将这种新型技术引入到分子层面。虽然分子层面仪器的实验验证和建模分析是一项艰巨的任务,但分子电子学领域依然出现了突破性进展。本文将对不同分子器件和潜在的适用于不同器件的分子应用结合起来进行讨论,如分子晶体管、分子二极管、分子电容、分子导线和分子绝缘体等。本文简要讨论未来的发展趋势以及介绍各种基于石墨烯已取得一定研究成果的分子仪器。
基于混沌电路电容器连接的微分耦合同步 Regular Papers
Yu-meng XU, Zhao YAO, Aatef HOBINY, Jun MA
《信息与电子工程前沿(英文)》 2019年 第20卷 第4期 页码 571-583 doi: 10.1631/FITEE.1800499
关键词: 同步;电压耦合;混沌电路;电容器耦合
陈静,郭红霞,毛卫国,刘剑洪,付永胜,欧阳晓平
《中国工程科学》 2018年 第20卷 第6期 页码 75-81 doi: 10.15302/J-SSCAE-2018.06.012
超级电容器兼具普通电容器和化学电池的优点,具有功率密度高、可快速充放电、循环寿命长等显著优势。电极材料是发展具有优异性能超级电容器的关键材料。石墨烯凭借其优异的力学、电学、热学等性能成为超级电容器理想的电极材料。本文首先基于对石墨烯基超级电容器相关学术论文、专利的统计分析,讨论了石墨烯基超级电容器的发展现状与方向;其次,简要阐述了石墨烯基超级电容器在国内的产业发展现状,讨论了石墨烯基超级电容器未来发展所面临的难点与挑战
何季麟
《中国工程科学》 2001年 第3卷 第12期 页码 85-89
论述了国内外电容器级高压钽粉、中压钽粉、高比容钽粉的生产工艺发展过程。在钽粉生产工艺发展过程中,各种先进的装备被应用,各钽粉生产厂家围绕着钽粉比容的提高,杂质含量的降低,物理性能的优化等综合性能的改善,不断开发出新工艺、新技术,使钽粉适应并推动着钽电容器的发展。
使用基于多目标粒子群算法多层自适应模糊推理系统晶闸管控制串联电容器补偿技术的互联多源电力系统动态稳定性增强器 Article
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《信息与电子工程前沿(英文)》 2017年 第18卷 第3期 页码 394-409 doi: 10.1631/FITEE.1500317
关键词: 分层自适应神经模糊推理系统控制器;晶闸管控制串联电容器补偿技术;自动发电控制(AGC);多目标粒子群优化算法;电力系统动态稳定性;相互联系的多源电力系统
李宝清,陆德仁,王渭源
《中国工程科学》 2000年 第2卷 第2期 页码 36-40
文章首次报道了一种基于面积可变电容结构的微机械加速度传感器。质量块呈栅状结构,由悬臂梁支撑。两组交叉放置的定电极位于质量块的正下方。在惯性力的作用下,质量块呈平行于衬底水平移动,引起由质量块的栅与定电极的叉指构成的差分电容变化。通过测量差分电容的变化,可以得到加速信号的大小。
钟冬望,李琳娜
《中国工程科学》 2014年 第16卷 第11期 页码 78-81
对可模拟200 m水深、10 g TNT当量的爆炸容器在不同加载静压和内部爆炸载荷下的动力响应进行了实验研究,通过监测容器6 个特征点的动态应变波形,分析了容器壳体的振动特性和动力学强度。测试结果揭示了在加载静压和内部爆炸载荷条件下容器的动态响应规律,为模拟深水环境爆炸容器的设计研制提供了参考。
尹益辉,余绍蓉
《中国工程科学》 2008年 第10卷 第10期 页码 31-35
从球形压力容器在内压作用下的解析解出发进行分析,指出在现有著作和规范中,直接对沿壳体厚度变化的应力表达式沿壳体厚度的一条“处理线
朱国辉
《中国工程科学》 2000年 第2卷 第6期 页码 8-11
压力容器是一种应用广泛的重要工程装置。大型压力贮罐、氨合成塔、尿素合成塔、石油加氢反应器、导弹壳体和液氢、液氧燃料压力容器,以及核堆压力壳等是国际上公认的高科技重大承压装备。纤维复合材料和普通钢制是当今世界压力容器技术的两大种类。作者开创了一种新的具有优良综合特性,已含国家发明奖励和18项中美专利成果的抗爆钢复合材料压力容器技术,使压力容 器的使用安全性和制造经济性发生了极大的变革;其典型代表钢带缠绕式压力容器,已被美国机械工程师学会正式列入ASME标准,居国际领先水平,将为21世纪国际压力容器的设计、制造和安全保障技术的发展开创出新的局面。
饲料的分子结构与动物营养物质利用率和有效性的关系——一种新方法
俞培强, Luciana L. Prates
《工程(英文)》 2017年 第3卷 第5期 页码 726-730 doi: 10.1016/J.ENG.2017.03.007
谢锐,刘 壮,巨晓洁,汪 伟,褚良银
《中国工程科学》 2014年 第16卷 第12期 页码 94-101
智能高分子开关膜是将智能高分子与非刺激响应型基材膜结合而成。由于智能高分子能够响应外界刺激发生亲疏水性转变和构象变化,智能高分子开关膜也能根据外部刺激改变自身的表面/界面特性、渗透通量或选择透过性。智能高分子膜被用作抗污染滤膜、亲和分离、酶反应的起/停控制以及控制释放等。智能高分子开关膜的制备方法直接影响其环境刺激响应特性、稳定性和可重复制备性等。因此,系统介绍了基材膜修饰法、基材修饰成膜法和共混成膜法等3种智能高分子开关膜制备方法的定义、分类、机理和研究进展,并对比了3种方法的优缺点。基材膜修饰法研究最多,而共混成膜法最有望用于大规模制备智能高分子膜。本文以期为高效制备具有稳定、优良响应特性的智能高分子开关膜提供指导和参考。
高分子材料的智能制造平台——高分子材料基因工程 Perspective
高梁, 王立权, 林嘉平, 杜磊
《工程(英文)》 2023年 第27卷 第8期 页码 31-36 doi: 10.1016/j.eng.2023.01.018
高性能高分子材料是高新科技和先进制造业的基石。高分子材料基因工程正在成为高分子材料智能制造的重要平台。然而,高分子材料基因工程的发展仍处于起步阶段,许多问题亟待解决。本文阐述了高分子材料基因工程的概念,总结了最新研究成果,并强调了该领域的重要挑战和发展前景。特别强调了高分子材料的性能预估方法,包括性能代理量预测和机器学习性能预测。最后,讨论了高分子材料基因工程在先进复合材料、通信和集成电路等领域所亟需的高性能高分子材料创制方面的潜在工程应用前景。
宋钢,于敏,莫炜,宋后燕
《中国工程科学》 2000年 第2卷 第11期 页码 68-72
利用纳米粒子进行肿瘤分子成像 Review
程震,闫雪峰,孙夕林,申宝忠,Sanjiv Sam Gambhir
《工程(英文)》 2016年 第2卷 第1期 页码 132-140 doi: 10.1016/J.ENG.2016.01.027
分子成像不仅可以利用传统成像技术提供结构图像,也可利用许多新的成像技术提供生物功能信息和分子信息。在过去的几十年间,纳米技术在分子成像中的应用显示了许多明显的优势,并且为活体成像提供了新的机遇。
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