内容概要:本文介绍了基于二氧化钒和石墨烯的CST仿真超材料吸收器模型。该模型在不添加石墨烯时表现为宽带吸收器,带宽达8.1THz;加入石墨烯后则成为宽窄带吸收器。文中详细阐述了模型的构建、材料参数设置以及仿真的具体步骤,并提供了简化的代码示例用于自动化仿真。此外,还探讨了该模型在隐身技术和太阳能电池等多个领域的潜在应用。 适合人群:对超材料吸收器感兴趣的科研工作者、高校学生及从事相关研究的技术人员。 使用场景及目标:①作为入门学习工具,帮助初学者理解超材料吸收器的基本原理;②为毕业设计或其他特定需求提供设计方案和技术支持;③推动超材料吸收器在更多领域的创新应用。 阅读建议:读者可以通过动手实践CST仿真,深入了解超材料吸收器的工作机制,并尝试调整材料参数和结构来优化性能。
2025-05-16 23:18:29 434KB
1
本研究主要探讨了不同磷效率基因型大豆在不同磷浓度处理下的根系养分吸收特性,进而揭示大豆品种(品系)对磷素吸收及利用效率的差异。研究结果对理解磷素营养对大豆生长发育的影响以及选育磷高效利用的作物品种具有重要意义。 研究中提到的“磷素”指的是植物生长所需的主要营养元素之一——磷,它对于植物的生长发育,尤其是细胞分裂、能量转移以及养分转移等生理过程至关重要。磷在植物体内以有机磷和无机磷的形式存在,参与了DNA和RNA的合成,也与ATP的形成密切相关。 “磷效率基因型大豆”指的是大豆品种在磷营养利用方面的遗传差异,它们在低磷土壤条件下的生长表现和磷吸收利用能力各不相同。根据它们对磷的利用效率,可以将大豆分为磷高效品种和磷低效品种。磷高效品种能在磷营养受限的条件下维持较好的生长发育,吸收更多的磷素以满足自身的生长需求。 研究指出,在低磷处理下,磷高效品种的大豆在鼓粒期和始熟期根系氮的百分含量显著高于磷低效品种。氮素是植物生长必需的大量元素之一,参与了植物体内氨基酸、蛋白质、叶绿素等重要化合物的合成。磷高效品种在磷胁迫条件下,通过提高氮素的吸收与转化效率来支持其生长,这是其适应低磷环境的一种策略。 除了氮素,磷高效品种在不同生育期的磷(P%)和钾(K%)的含量也均高于磷低效品种。钾是植物体内重要的渗透调节物质,对植物的光合作用、酶活性调控和物质运输等均有重要作用。磷高效品种较高的磷和钾含量反映了其根系吸收养分的高效性。同时,磷高效品种的磷和钾的积累量也高于磷低效品种,其平均高出71.7%,说明磷高效品种在吸收和积累磷、钾方面的优势。 高磷处理下,磷高效品种的氮和磷积累量在不同生育期均高于磷低效品种的,且在开花期、鼓粒期到始熟期磷高效品种根的钾积累量显著高于磷低效品种,平均高出150.2%。高磷条件下,磷高效品种的养分积累优势更为明显,这表明其在磷营养丰富环境下的吸收利用能力依然保持高效。 研究中还发现,与低磷相比,中磷和高磷处理能显著增加磷低效品种的根系氮、磷和钾的积累量。但磷高效品种在不同磷水平下的相对变化较小,说明其即使在较低的磷浓度下,根系也能有效地吸收较多的氮、磷和钾。这表明磷高效品种对于磷营养水平的适应性更广,可以在磷素资源较为有限的环境中保持相对稳定的生长状态。 关键词“大豆”,指的是本研究的对象植物,它是重要的油料作物和植物蛋白资源,对全球农业生产和食品供应有着重要的影响。“磷高效”是描述植物对磷营养吸收和利用能力的一种特性,与植物的遗传背景、根系形态和生理生化特征紧密相关。“根系”是植物吸收水分和营养物质的主要器官,根系的发育状况和功能直接影响植物对养分的吸收效率。“养分”则涉及植物生长发育所需的全部营养元素,包括氮、磷、钾等大量元素和微量元素。 这项研究通过比较两种不同类型的大豆品种在不同磷处理条件下的养分吸收特性,揭示了磷高效基因型大豆根系的养分吸收和积累优势,为今后大豆品种的选育和磷肥的科学管理提供了重要的理论依据和实践指导。
2025-05-11 15:31:03 269KB 首发论文
1
Matlab代码:含热网的综合能源系统(IES)优化运行 风电、光伏、CHP机组(燃气燃煤)、燃气锅炉、火力发电机组,吸收式制冷机、电制冷机、蓄电池,蓄热罐等设备 负荷类型:冷、热、电 优化目标:IES(综合能源系统)的运行成本最小 成本主要包括:燃气成本、运行维护成本,碳排放惩罚成本、可再生能源丢弃惩罚成本 优化算法:混合整数线性规划,凸优化,非线性向线性的转化等 优化结果:得到系统的最优调度方案及最小运运行成本。 程序注释详细,有助于提高IES优化程序编写的能力 综合能源系统(IES)是一个集成了多种能源产生、转换、存储和消费设施的系统。在这些设施中,包括了风力发电、光伏发电、联合循环发电机组(CHP),它们可以使用燃气或燃煤作为燃料。此外,还包括了传统的燃气锅炉和火力发电机组,以及用于电力和热能管理的设备,例如吸收式制冷机、电制冷机、蓄电池和蓄热罐等。该系统的负荷类型主要是冷、热、电三种,对应着我们的日常生活中最为常见的能源使用形式。 优化目标是使得IES的运行成本最小化,这其中包括了燃气成本、运行和维护成本、碳排放带来的环境成本以及对可再生能源未能充分利用的惩罚成本。为了实现这一目标,研究者们采用了一系列优化算法,如混合整数线性规划、凸优化等。这些算法能够将非线性问题转化为线性问题进行处理,提高求解的效率和准确性。 优化的结果是获得一个最优的调度方案,这个方案能够指导系统的各个部分如何协同工作以达到最小的运行成本。这个过程涉及到对多种设备运行状况的统筹考虑,包括何时启动、关闭设备,如何分配负载,以及如何高效地利用存储设备。 此外,该Matlab代码的程序注释非常详细,这对于理解代码逻辑、提高IES优化程序编写的能力具有重要的帮助作用。注释清晰地解释了每一部分代码的功能和算法选择的原理,使得其他研究者或工程师在阅读和修改代码时更加容易上手,同时也有助于代码的维护和后续的开发工作。 在探讨电动工具中的电钻与电扳手控制方案的文档中,我们可以了解到电动工具工作原理及应用,虽然与IES的主题不同,但反映出文件集合中包含不同领域的技术资料。类似的,通过分析其他文件内容,我们可以获取IES系统优化运行的背景介绍、风电与光伏机组在IES中的具体应用、基于IES优化运行的技术探索等多方面的信息。这些内容对于构建一个全面的IES优化知识体系至关重要。 总体来说,这些文件提供了一个全面的视角来理解和优化综合能源系统。通过深入分析这些资料,可以对IES的构建、运行和优化有更深层次的认识,为实现更加高效和可持续的能源管理提供理论和实践的支持。
2025-04-18 22:33:42 51KB xhtml
1
本文讨论了基于方形贴片多共振结构设计的一种宽带近乎完美吸收器。这种吸收器是用于微波频段的,它基于单层方形贴片元材料实现99.9%的吸收率。多层元材料的堆叠能够进一步扩展近乎完美吸收器的带宽。通过堆叠具有不同几何尺寸的几个结构层,可以有效地增强不同层间磁极化的杂化效应,从而有效地增强这种强烈吸收的带宽。数值模拟显示,具有不同共振频率的多层元材料可以扩展吸收带宽。使用四层方形贴片结构的全带宽在半最大值(FWHM)处提高到了2GHz。模拟和实验结果都表明了良好的一致性。近乎完美吸收的机制被详细解释。 在介绍部分,文章首先阐述了元材料(Metamaterials)的概念,它们是由人工复合材料制成的。元材料能够实现自然材料所不具备的电磁特性,例如负折射率或者磁共振效应。文章中提到的元材料吸收器,主要关注的是宽带吸收和近乎完美的吸收特性。宽带是指在较宽的频率范围内吸收器能够有效工作,而“近乎完美”的描述意味着该吸收器在特定频率范围内的吸收效率非常高,接近100%。 文章中提到的方形贴片元材料,是一种常见的微波频率段的元材料单元结构设计。通过适当设计方形贴片的尺寸和堆叠方式,可以得到特定的共振频率和较高的吸收效率。多共振设计涉及多个共振频率的设计,每个共振频率都可以在特定的频段上工作,从而增加总的吸收带宽。 文章中还提到了“磁共振”(Magnetic resonances),这在元材料设计中指的是材料内部的磁偶极子在特定频率下能够与电磁波发生共振。这种共振能够增强电磁波在材料内的吸收,特别是在微波频率范围内。 在讨论多层元材料堆叠时,文章强调了不同几何尺寸的重要性。每层的几何尺寸不同,意味着它们的共振频率不同。当这些不同共振频率的层叠在一起时,它们之间会发生一种杂化现象(hybridization),这能够增加整个结构的吸收带宽。研究者通过堆叠不同共振频率的方形贴片元材料层,实现了带宽的扩展。 文章中的“全带宽在半最大值处”(Full bandwidth at half maximum, FWHM)是描述吸收器带宽的一个重要指标。它指的是在吸收率达到最大值的一半处的频率范围,这个范围越大,表示吸收器的工作带宽越宽。 文章中提到的数值模拟和实验结果相吻合,意味着经过设计和计算的理论模型与实际制造出来的元材料吸收器有很好的对应关系。这表明通过精确的仿真和设计,可以预测和实现具有优异性能的元材料结构。 总体而言,本文展示了通过方形贴片多共振结构设计实现宽带近乎完美吸收器的方法,并通过实验验证了其有效性。这项研究对于电磁兼容、隐身技术、传感器等领域的应用具有重要价值。
2025-04-18 22:13:12 2.51MB 研究论文
1
该程序使用已知的 Kramer-Kronig 关系从实验测量的电吸收数据计算电折射光谱。 测量数据以 *.txt 格式调用到代码中,数据范围在 m 文件中以非常简单的方式进行操作。
2024-05-21 14:30:38 2KB matlab
1
反激开关电源RCD吸收电路的设计(含计算)pdf,反激开关电源RCD吸收电路的设计(含计算)
2024-05-13 19:09:41 724KB 开关电源
1
在液芯光纤内产生共振拉曼效应,拉曼光谱强度可以提高109倍。样品吸收峰及浓度都影响拉曼光谱强度。样品浓度决定光纤的最佳长度。
2024-04-29 16:16:03 639KB
1
可调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS)作为近年来发展起来的一种气体检测技术,具有高分辨率、高灵敏度和快速测量等特点。波长调制光谱信号的二次谐波分量常作为检测信号,用于气体浓度信息的反演。利用MATLAB中的可视化建模仿真平台Simulink,模拟了基于TDLAS的波长调制光谱信号,利用锁相放大原理提取二次谐波分量。采用数字锁相,正交双通道结构实现锁相算法。通过比较不同调制系数下二次谐波信号的变化情况,分析了二次谐波信号与调制系数的关系,以便确定最佳参数,用于二次谐波的提取。
2024-03-29 13:12:50 706KB
1
为寻找新的水基甲烷吸收剂,设计了由阴离子表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)与植物油蓖麻油、橄榄油、棉籽油及薄荷油按一定比例进行复配,并添加适量的活性炭、十甲基环五硅氧烷来改善甲烷的吸收效果。研究过程中采用气相色谱顶空萃取法测试吸收甲烷的体积分数,筛选出SDS与蓖麻油复配体系。利用激光粒度仪对溶液中的胶束粒径大小进行分析,研究了复配体系状态与甲烷吸收率的关系。结果表明:复配体系可以增大活性炭的悬浮量,十甲基环五硅氧烷可以增溶进胶束内部,最佳复配方案为SDS与蓖麻油的质量比为19∶1时,加入0.017 g活性炭和2 g十甲基环五硅氧烷,对甲烷的吸收率可达11.92%。
2024-02-27 17:29:33 451KB 行业研究
1
为研究Zn O-Nb2O5-Te O2亚碲酸盐玻璃组成对玻璃性能的影响,采用熔融法制备了不同摩尔百分含量Zn O(0 mol%,2 mol%,4 mol%,6 mol%,8 mol%)的Zn O-Nb2O5-Te O2亚碲酸盐玻璃.利用拉曼光谱仪、红外吸收光谱仪、DTA差热分析仪等手段对玻璃样品进行了表征.研究表明:当Zn O的掺量为4mol%时,亚碲酸盐玻璃的玻璃化温度Tg最低;表观密度和折射率都达到最大值.Te O2、Nb2O5以及OH基在玻璃体中存在形式的不同是Zn O-Nb2O5-Te O2亚碲酸盐玻璃性能变化的主要原因.研究结论为稀有金属掺杂亚碲酸盐玻璃领域的研究提供了可行的研究思路.
2024-01-15 11:59:10 238KB 拉曼光谱 表观密度 红外吸收光谱
1