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制备条件对梯形聚硅氧烷取向层光取向行为的影响
文档格式:PDF 文档大小:673.53KB 文档页数:5
选用侧链含有双元光敏基团的梯形聚硅氧烷材料作为光取向材料,采用偏光显微镜(POM)及晶体旋转法,研究了梯形聚硅氧烷光取向层的制备条件,包括取向剂浓度、紫外光辐照度及光照时间对光取向层的取向行为的影响.结果表明,取向剂浓度越大,光敏基团更易于组装成垂直取向状态,进而诱导液晶分子形成垂直取向的分子排列方式.在一定的紫外光辐照度范围内可以有效地引起偶氮苯光敏基团的面内、面外异构化及再取向,有利于取向层诱导液晶分子形成平面取向的分子排列方式.紫外光光照时间的增加有利于取向层诱导液晶分子形成平面取向的分子排列方式
双激光位相差对石墨层中声子增益的影响
文档格式:PDF 文档大小:381.97KB 文档页数:4
通过修正的泛函积分方法研究两束激光对石墨层中原子位移涨落的影响.计算表明:在激光场强和频率一定的情况下,适当调节激光场的相位差,可以使原子位移涨落随时间的变化率在有限的时间范围内为正值,这对应声子增益的过程.详细讨论了产生这种声子增益效应的机理,给出了产生声子增益的时间间隔
深圳信息职院:《电子商务》双语版 UNIT31-01 电子政务
文档格式:PPT 文档大小:240.5KB 文档页数:25
7.1电子政务概述 7.2我国电子政务的基本框架 7.3G2G电子政务和G2E电子政务 7.4G2B电子政务
深圳信息职院:《电子商务》双语版 UNIT30-01 电子政务
文档格式:PPT 文档大小:196KB 文档页数:20
7.1电子政务概述 7.2我国电子政务的基本框架 7.3G2G电子政务和G2E电子政务 7.4G2B电子政务
西北工业大学:《线性代数》课程教学资源(讲稿)第三章 矩阵的初等变换(3.1-3.3)
文档格式:DOC 文档大小:310.5KB 文档页数:7
第三章矩阵的初等变换 3.1矩阵的秩 1.子式:在An中,选取k行与k列,位于交叉处的k2个数按照原来的 相对位置构成k阶行列式,称为A的一个k阶子式,记作D 对于给定的k,不同的k阶子式总共有C个 2.矩阵的秩:在A中,若 (1)有某个r阶子式D,≠0; (2)所有的r+1阶子式D+1=0(如果有r+1阶子式的话) 称A的秩为r,记作 rankA=r,或者r(A)r.规定:rank
济南大学:《结构化学基础》(第三版) 第二章 原子的结构和性质
文档格式:PPT 文档大小:8.23MB 文档页数:86
第二章原子的结构和性质 一、单电子原子的结构 二、多电子原子的结构 三、原子光谱
青岛大学:《有机化学 Organic Chemistry》课程教学资源(PPT课件)第九章 卤代烃
文档格式:PPT 文档大小:3.6MB 文档页数:131
第九章卤代烃( alkyl halide) 一、卤代烃烃类分子中的氢原子被卤素取代后生成的化合物。简称卤烃。 二、一般所说的卤烃只包括:氯代烃、溴代烃和碘代烃。氟代烃的制法和性质比较特殊。 在卤烃分子中,卤原子是官能团。 (1)按照分子中母体烃的类别主要分为:卤代烷烃、卤代烯烃和卤代芳烃等。 (2)根据分子中卤原子的数目,分为:一元卤烃、二元卤烃、三元卤烃等。二元和二元以上的卤烃称为多卤烃
中国信通院:量子信息技术发展与应用研究报告(2019年)
文档格式:PDF 文档大小:3.23MB 文档页数:52
一、量子信息技术总体发展态势;二、量子计算领域研究与应用进展;三、量子通信领域研究与应用进展;四、量子测量领域研究与应用进展;五、量子信息技术发展与应用展望
《天文学进展》:星系中分子气体与恒星形成的研究进展(中国科学院大学&浙江大学:高扬123,肖婷)
文档格式:PDF 文档大小:3.62MB 文档页数:18
首先介绍了探测分子气体的多种方法和新的发现;然后基于CO巡天数据和致密分子气体数据,分别在统计上讨论了分子气体分布及分子气体含量与恒星形成率之间的紧密关系,并与小尺度上的恒星形成理论进行了比较:最后,结合影响星系演化的物理过程,讨论活动星系核、星系形态以及星系所处环境对分子气体的影响
金属有机骨架与相变芯材相互作用的分子动力学
文档格式:PDF 文档大小:1.76MB 文档页数:7
金属有机骨架材料(metal-organic frameworks, MOFs)由于具有规整的孔道结构,较高的孔隙率十分适合作为相变材料的载体,从而实现对相变芯材的有效封装。本文采用分子动力学方法,对Cr-MIL-101负载十八烷,十八酸,十八胺和十八醇等不同芯材而构筑的复合相变材料的结构特性进行了研究,主要包括相变芯材和金属有机骨架基材之间的相互作用,芯材在金属有机骨架材料孔道内的扩散特性以及空间分布特性等。研究表明:十八酸和金属有机骨架基体之间的相互作用最强,十八醇和十八胺次之,十八烷最弱,具体体现在相变芯材分子与金属有机骨架材料之间的相互作用能,回转半径,分子动能,自扩散系数以及热容等众多方面,此外,当芯材分子间相互作用和金属有机骨架材料与芯材之间的相互作用达到平衡时,芯材分子在孔道内处于较为自由的状态,有利于扩散的进行,进而有利于芯材的结晶
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