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1.
周济 《科技导报(北京)》1992,(7):6-9
本文对工业革命以来各个“康氏长波”之前和之中的技术创新活动进行了分阶段的简要回顾;分析了引起(或将要引起)世界性经济起飞的几次重大技术突破(技术革命)出现的背景与经济后果论述了经济发展进程中技术与经济相互作用的几个问题. 相似文献
2.
坎迪尔山脉位于伊拉克北部,紧邻土耳其和伊朗边境线,山高岭峭,常年覆盖积雪,人迹罕至。这里长期处于伊拉克库尔德人实际控制下,同时也成为土 相似文献
3.
最近几年来,超材料以其独特的反常折射现象和在微波系统中的潜在应用得到广泛的关注.大量文献都报道了超材料的理论模拟和试验的研究进展.针对目前这一领域的研究现状我们采用陶瓷流延工艺设计制备了超材料并进行了相关的理论研究.主要工作包括理论设计、样品制备、性能测量和数值模拟.首先在理论上设计相关参数,而后通过丝网印刷流延技术在陶瓷基板内部制备周期性的银线结构.应用Hp8720ES矢量网络分析仪和自制夹具测量不同样品的频谱特性和电磁场分布,验证结构中电感与电容之间谐振的频率范围.作者的另一工作是采用HFSS软件对设计的样品结构进行模拟,并通过数值计算研究超材料的性质.在对实际样品模拟的过程中,设计了多种模型、采用不同的边界条件,得到多组结果并进行了比较,讨论了超材料的性质. 相似文献
4.
利用合成蛋白石模板、填充溶胶前驱体、烧结移除模板的方法,制备BaTi O3∶Tm3 的反蛋白石结构.根据实验测量的反射光谱与650nm激光光源激发下的上转换荧光光谱,得到了反蛋白石结构的光子带隙位置以及上转换光谱.由于带隙位置与激发光源位置的重合,与粉末样品的上转换光谱相比,反蛋白石的光谱强度降低,出现了峰位展宽,从而也为光子带隙对于特定电磁波的抑制提供了明显的证据. 相似文献
5.
嵌埋于极化BaTiO3薄膜内的Ag纳米微粒对基体中二次谐波产生的增强作用 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来,铁电薄膜的光学性质引起了许多研究者的注意.除较为常用的电光效应外,人们还发现了极化后的BaTiO_3薄膜在激光辐射下产生很强的二次谐波,表明这类材料在非线性光学领域有很好的应用前景.最近,我们利用sol-gel过程制备具有嵌埋结构的铁电薄膜——金属纳米微粒体系,发现这类新型材料具有很特殊的光吸收性质.本文对这类材料的二次非线性光学性质进行了研究,发现金属纳米微粒对铁电薄膜中二次谐波的产生有明显的增强作用.实验所用的样品为淀积在石英玻璃基片上的、嵌埋Ag纳米微粒的BaTiO_3薄膜,用sol-gel法制备,具体过程见文献[2].石英基片的厚度为lmm,面积约为1.5cm~2,利用局部腐蚀法和台阶测厚仪测得薄膜厚度在1.6~2.0μm之间.样品的极化过程在两块极 相似文献
6.
基于炼油生产流程的特点,开发了一种计算机集成过程系统环境下的智能型分布式决策支持系统(CL-IDDSS),给出了CL-IDDSS的系统总体结构.该系统以面向对象技术开发,功能模块丰富,具有模块化强、易于扩充、易于移植、易于维护、通用性强等特点,可以由此系统抽出一个DSS生成器 相似文献
7.
通过对评价模型的深入研究,提出了基于评价模型对象的评价支持系统通用体系结构,探讨了以OOM/OOP技术动态建立具有生成器功能的该体系结构的方法.该方法已成功地应用于长岭炼油化工总厂智能型分布式决策支持系统中. 相似文献
8.
基于BST-MgO介质Mie谐振的各向同性负磁导率复合材料 总被引:2,自引:0,他引:2
由Mie谐振原理和有效媒质理论出发, 设计并制备了一种具有各向同性负磁导率的介电复合材料. 该介电复合材料由高介电常数的BST-MgO铁电陶瓷立方块颗粒均匀分散在低介电常数的聚四氟乙烯介质中而形成. 微波测量和理论计算表明, 该复合材料在第1级Mie谐振附近表现出强的磁谐振, 并且具有负的磁导率. 该磁谐振起源于电磁波在介电颗粒内诱导产生的环形位移电流, 使得该介电颗粒等效于一个磁偶极子, 并且其谐振频率可由颗粒的大小和介电常数调节. 基于Mie谐振的介电复合材料为红外和可见光频段各向同性左手材料和隐身斗篷的实现提供了一种简单易行的方法. 相似文献
9.
机械系统动态优化设计的混合遗传基因方法 总被引:2,自引:0,他引:2
融合复合形法和基因算法提出一种可以有效地解决机械系统动态优化设计问题的随机优化算法-混合遗传基因法。该法以遗传基因方法实现代间进化,以复合形法改进代间较差个体以加速进化。数值分析结果表明,该方法结构正确,算法简洁。 相似文献
10.
讲述利用Triton X-100/正己醇/环己烷/正己烷/水制成W/O微乳反胶团体系制备尺寸和形貌可控的Gd2O3Yb,Er和Y2O3Yb,Er上转换材料并对其性能进行研究和表征.利用扫描电镜观察氧化物粉体两种颗粒形貌均为球形;X射线结果显示两种氧化物粉体均为立方相;改变Yb和Er的比例,在980nm的红外光激发下,观察研究氧化物颗粒的发光性质. 相似文献