铁钝化多孔硅表面超结构的形成过程和机理

来源 :全国"百千万人才工程"纳米材料技术及应用高级研讨班会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:catbull
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
本文研究了铁钝化多孔硅水热腐蚀过程中的表面形貌演化和化学反应过程,并据此提出了水热过程中并存的两种腐蚀机制.
其他文献
输电系统在电力市场中扮演着十分重要的角色,因为其提供了实现公平竞争的场所.输电系统的状况如容量充裕性对电力市场的竞争性有重要的影响.适当的扩展或加强输电系统对满足发电公司和用户的需要、消除或减缓输电系统阻塞具有重要的作用.与传统的输电系统规划问题相比,电力市场环境下的输电系统规划更加复杂,需要处理的不确定性因素更多.机会约束规划(Chance constrained programming)是专门
在供需情况紧张时,有市场力的发电商通常会报高价以获取超额利润,因此有必要定义一种指标评估这种经济持留行为.经济持留不仅同发电商的报价电价有关,而且与所报高价段上的可用出力有关.本文根据报价电价和报价容量的分布关系定义了衡量经济持留的绝对指标和相对指标.绝对指标用来判断整个系统的持留情况,而相对持留指标适宜用来比较不同机组持留行为的严重程度.对实际市场的分析表明,本文定义的指标能够较准确地衡量市场中
最大传输容量(Total Transfer Capacity,TTC)是指在特定电网运行方式下,能够满足所有给定事故的事故前及事故后系统安全条件的、传输线路上所能传输的最大功率.提高传输容量的研究对于我国以"西电东送,三峡电站投运,交直流混合全国联网"为标志的电力系统新发展阶段具有重大的现实意义.本文首先给出了提高传输容量的现实意义,然后分类介绍了现有的电力系统提高传输容量的策略及其作用机理,并对
在电力市场环境下,如何适当安排发电机组的检修计划以使检修期间的收益损失最小化是发电公司面对的一个重要的优化决策问题.由于市场电价具有高度的波动性,在不同的时段安排发电机组的检修对相关发电公司的收益会有不同的影响.因为发电机组的检修计划是预先做出的,这样发电公司在进行检修决策时所基于的信息特别是电价信息是不准确的或不确定的,在此基础上做出的决策就不可避免地带有一定的风险.为此,发电公司在制定发电机组
实施可中断负荷管理时,电力公司与发电商行动的先后会产生不同的效果.基于Stackelberg、Cournot模型,本文分别分析了电力公司先行动、后行动、和发电商同时行动的市场均衡,发现电力公司先行动能中断更多负荷,具有先动优势,更能抑制发电商的市场力.但电力公司的行动是不可置信时,均衡结果与Cournot模型相同.进而分析了电力公司行动的可置信威胁问题,给出了相应的策略,为电力公司在电力市场环境下
为保障电力市场的健康、高效运行,需要建立一套完整有效的市场评价体系,来评价市场状况和效率,识别市场中存在的市场力、不合理的报价行为及违规现象,为市场的监管决策和规则修订提供有力的支持.本文系统地介绍了市场供需、市场结构、竞标策略、供应者地位及交易结果等五类市场监管指标的定义、含义和应用方法,并在此基础上提出了电力市场评价体系.评价体系初步给出了评价主题、评价对象、评价指标、指标基准值和评分方法,并
在区域电力市场中,购买方面临金融风险.购买方风险取决于多种因素,而发电方市场力是其中最重要因素之一,因此如何评估发电方市场力是购买方风险管理的关键.在最近撰写的论文中,我们假设发电机边际费用不同,建立了一个价格竞争博弈模型分析发电方市场力.本文将在所有发电机边际费用相同的假设下继续研究这个价格竞争博弈模型,从而得到更为简洁明了的数学证明和均衡点刻画.由该模型得到的必须运行率指标(MRR)计算简单,
本文研究了PMU技术在电力系统暂态稳定控制方面的应用现状.分析了两类四个方面的技术:PMU技术与直接法相结合时,PMU数据有利于提高能量函数的计算精度;PMU技术与EEAC法相结合时,能为EEAC方法提供正确的系统状态信息;PMU数据与神经网络相结合时,主要缺泛大量的样本数据和有效的模式识别分类方法;PMU数据与AR自回归方法相结合时,必须解决预测的时间有效性问题.本文的工作,将为进一步开展相关方
分形理论广泛分布于自然科学、社会科学的各个领域的研究中,在纳米材料领域中的应用也日渐增多.纳米材料的形态复杂多样,目前的表征方法无法定量分析形态,故其形态与性能间的关系也难以确定.分形理论为我们提供了解决问题的方法.由于纳米材料的形态、粒径和粒径分布具有分形特征,因此通过分形维数这个桥梁,就可以建立纳米材料形态与性能的关系,并进行定量分析.从而达到用分形维数指导生产的目的,加快纳米材料的应用进程.
分子大小的纳米材料在高新技术中有着广泛的应用前景.本文介绍了单分子磁体的磁学性质及研究方法.并介绍了几类主要的用作单分子磁体的簇合物.