[!--title--]

来源 :华中科技大学 | 被引量 : [!--cite_num--]次 | 上传用户:[!--user--]
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
[!--newstext--]
其他文献
二维材料是当今材料科学、光电子学、凝聚态物理等领域的热门研究课题。其中,二维过渡金属硫化物家族是继石墨烯之后又一种被热切关注与广泛研究的纳米材料体系。这主要得益于其灵活可调的能带结构、极大的开关比、合适的迁移率、新奇的谷选择消色差等性质。近些年,二维MoS2已在场效应晶体管、光电探测器、太阳能电池等众多器件中获得了实际应用。另外,随着p型掺杂二维MoS2质量的逐渐提高,有望使二维MoS2参与下一代
面对日益复杂的电磁干扰环境,单一雷达对抗干扰越来越困难,组网雷达协同抗干扰可以提高整个系统的综合抗干扰能力,也是今后体系对抗的主要样式,因此,协同探测、协同对抗成了现阶段雷达领域的研究热点。针对这一背景需求,本文重点研究了基于数据融合的协同抗干扰技术和基于Unity3D、RTX和反射内存技术的仿真平台设计与实现。本文主要工作和创新点如下:1.完成了雷达回波信号的数学建模。针对常用的线性调频脉冲照射
第一部分:人卵巢癌类器官培养体系的建立目的:通过调节培养条件筛选适宜的培养方案,构建人卵巢癌3D类器官和人卵巢癌气液类器官,并在组织学和基因组学层面上进行验证。方法:在2018年4月份至2019年8月份,于湖北省武汉市华中科技大学同济医学院附属同济医院妇产科收集手术切除的卵巢癌组织和新鲜血液,进行培养条件的摸索,并成功构建卵巢癌3D类器官和卵巢癌气液类器官。通过调节IGF1、HGF、Heregul
农林废弃物类生物质具有氧含量高、水含量高、热值低、吸湿性强、体积密度低等缺点,如果将其作为能源资源使用,需先对其进行脱氧提质预处理之后才能实现高效热转化。烘焙是一种条件温和且操作简单的预处理技术,烘焙后生物质的燃料品质得到改善,更适用于后续的热化学转化。但因为传统烘焙的温度(200-300℃)条件较温和,对生物质的脱氧能力有一定局限,因此需对传统烘焙方法进行优化改良。团队通过前期研究提出了一种利用
有机太阳能电池有着易于溶液加工,机械性能好,带隙可调等优势,有着广泛的应用前景。近些年来,非富勒烯小分子受体的发展使得有机太阳能电池的效率进一步提升。近期,有机太阳能电池的光电转换效率已经突破18%。但是,目前文献中报道的高效率有机太阳能电池都是采用旋涂法制备活性层和真空蒸镀法制备金属电极,面积通常小于0.1 cm~2,这种制备方式难以和大规模生产方式(如卷对卷印刷)相兼容。全溶液法制备由于其低成
为评估“十二五”以来国家重点生态功能区转移支付政策的阶段性实施效果,以水源涵养类型国家重点生态功能区为对象,基于水量平衡法,利用2011年和2019年土地覆被数据,并结合气象数据,分析了水源涵养型国家重点生态功能区2011年和2019年水源涵养功能、生态系统面积、生态系统质量状况及其变化情况。研究结果表明,自2011年转移支付政策实施以来:1)全国水源涵养型重点生态功能区内的水源涵养能力呈现从西北
背景:脑梗塞的有效治疗手段匮乏。免疫炎症反应在脑梗塞病理过程中扮演重要角色,而作为一种中枢神经系统固有免疫细胞,小胶质细胞广泛参与其中。2型髓系细胞触发受体(Triggering receptor expressed on myeloid cells 2,TREM2)主要表达于小胶质细胞,对小胶质细胞功能影响广泛。但其在脑梗塞中如何影响小胶质细胞,相关研究较少。目的:评估小鼠脑梗塞模型中,TREM
基于AlNi薄箔自蔓延反应的热源(self-propagating heat source,SPHS)具有温度高、升降温速率高和热量集中的特点。通过该热源能在毫秒级时间内完成焊料的熔化和凝固结晶,实现互连;减小封装结构整体加热时热失配、热敏感材料/元件的损伤问题,因而受到业内重视。由于焊料互连热过程为高度非稳态,通常所采用的平衡相图无法用于解释这种高度非平衡条件下的组织形成过程,互连接头性能也随着
当前我国地方政府债务风险总体可控,但地区间债务负担和债务风险的显著差异令人担忧。在债务风险的考量下,从我国当前地方政府债务配置的低效率出发,基于制度从根本上决定了资源配置的方式,因而在地方政府债务赖以存在的制度层面,对我国地方政府债务配置的影响因素及机制进行研究显得顺理成章。本文在总体上构建了一个制度分析框架,沿着制度演进的“均衡——非均衡——均衡”路径,研究不同制度环境下地方政府债务配置的影响因
微波光子学是一门融合微波域技术与光域技术的交叉学科,通过在光域实现信号产生、传输和处理等功能,可以在带宽、损耗、体积、重量、调谐性、重构性等多方面提升微波系统性能,是突破“电子瓶颈”困境的有力手段。微波光子滤波器作为微波光子学的一个重要研究分支,在通信、传感、军事和安全等领域拥有广泛的应用。随着第五代移动通信(5G)技术的发展、万物互联时代的到来,在诸如光纤无线接入网等新兴应用场景中,微波光子学面