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1.
用第一性原理非平衡格林函数方法研究了两个苯二硫酚(S-C6H4-S)置于两个Al(100)电极之间的输运性质。计算了分子间距离不同时,平衡电导的变化。发现态密度的变化与平衡电导的变化一致。同时分析不同距离的非平衡特性——I-V曲线特性。发现通过改变两分子间距离,体系的输运性质表现出分子开关的行为。还比较了双分子体系的输运特性与相应的单分子的输运特性关系。发现双分子的输运特性并不是单纯的两单分子输运性质的几何叠加。分子间的相互作用对体系输运特性具有重要影响。  相似文献   
2.
本文在成因机制分析基础上,利用极限平衡方法对老林坪古崩滑体天然状态下及水库蓄水后的稳定性进行了评价,并对失稳所造成的危害程度进行了预测。这为藤子沟水库电站的设计方案选择提供了重要的地质依据。  相似文献   
3.
课程建设是高等学校教学改革成败的关键,它是一项复杂的系统工程,涉及对课程基本理论的理解、课程建设的目标与任务、现代课程观及课程建设的实践过程等诸多方面,只能循序渐进地进行课程变革,不能急功近利.  相似文献   
4.
该文用第一性原理非平衡格林函数方法研究了团簇与电极之间的距离和门电压对团簇Al4输运性质的影响.团簇Al4放置在两个半无限长的Al(100)电极中.研究结果发现:体系平衡电导随电极距离的增大并不是单调变化,而是先增大,后减小;随着门电压变化,平衡电导呈现出振荡行为,且团簇与电极之间的距离对其平衡电导的振荡特性有很大的影响.当接触距离固定时,团簇Al4体系的导电率随着门电压变化出现高电导态和低电导态,表现出一种分子开关行为.通过分析各种情况下体系费米能级处的总态密度(DOS),我们发现系统的平衡电导的变化来源于费米能级处态密度的变化.如门电压引起的电导振荡行为是由于在门电压的作用下,Al4团簇的能级发生移动使得团簇的能级和电极的费米能级连接发生变化,从而导致系统在费米能级处的总态密度的变化.电荷转移分析显示:无论是改变团簇电极间的距离,还是改变门电压,电荷转移都不是平衡电导变化的主要因素.  相似文献   
5.
用第一性原理非平衡格林函数方法研究了混合碳链置于两个Al(100)电极之间的输运性质.计算了IV族原子硅取代一维纯碳链中不同位置碳原子,以及硅取代不同长度的碳链时的输运性质,同时比较了其他非IV族原子N、P、S分别取代C7碳链中不同碳原子的输运性质.研究结果表明,对于混合碳链同样存在平衡电导的奇偶振荡,并且随着取代的位置不同,也会有奇偶振荡现象.硅原子取代碳原子后对体系的透射谱、不同门电压下的平衡电导及电流-电压(I-V)曲线性质的影响,文中也进行了分析比较.  相似文献   
6.
小学数学教学中,学生认知的建构与知识的获取之间往往有一道鸿沟,学生认知过程与知识结构不能协同发展。为此,教学时,我们要积极创设活动空间,让学生置身于一定的情境之中,去体验数学知识形成过程,促进学生主动发展。  相似文献   
7.
服务器启动过程涉及到CPLD、BMC、BIOS等关键部件,任何一个环节没有保护,都将带来安全隐患。将服务器的启动过程纳入到可信计算体系中进行保护,能够防止关键硬件替换、软件篡改、服务器带外攻击等问题。服务器主板上的可信芯片在服务器启动阶段主动对可信BMC引导层进行验证,保证其处于正常工作状态。可信BMC能够根据用户既定策略,对BM C操作系统层进行完整性度量,并实现对BIOS的主动度量,确保BIOS镜像的完整无误。BIOS将对服务器关键软硬件进行度量,最终构建完整的信任链,为服务器提供可信计算环境的支撑平台。该机制已经基于昆仑BMC进行了相应验证。  相似文献   
8.
ADO数据库访问技术在VC++中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈小春 《科技信息》2009,(12):203-203
本文详细介绍了ADO对象模型中的各个数据库对象以及如何在Visual C++中访问数据库。  相似文献   
9.
根据YHFT-DX移位分支部件的功能特点和性能要求,提出了一种结构划分与实现策略,确定了移位分支部件的关键路径及相应设计方法.对于时序紧张的定点算术操作模块、移位操作模块采用手工半定制设计优化.时序验证与分析表明:移位分支部件时序优化了6.86%,面积减少了10.64%,达到了主频1.0 GHz的设计目标.  相似文献   
10.
该文采用基于密度泛函理论的非平衡格林函数方法研究了非对称分子HOOC-C6H4-(CH2)2的输运特性.非对称分子HOOC-C6H4-(CH2)2放在具有有限截面的Al(100)电极中.研究发现,非对称分子HOOC-C6H4-(CH2)2中存在很好的电流开关现象:随着外加偏压的升高,通过分子的电流迅速增加;但是当偏压升高到0.6 V之后,电流开始减少;在1.3 V时,电流几乎处于截止状态.得到了很高的开关流系数~40,非对称分子HOOC-C6H4-(CH2)2的这种导电特性将能在未来的分子器件中有着非常重要的应用.通过分析各种偏压下的透射谱图,阐述了分子开关产生的原因.  相似文献   
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