分子基磁电材料

来源 :中国化学会第十届全国无机化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jurenyaoyao
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  磁电材料由于同时存在磁极化和电极化,并且磁和电可以相互调控,使得其在高速、高密度、低功耗多态存储、新型磁-电传感器件及弱磁场检测等领域展现出巨大的应用前景。
其他文献
会议
为了研究爆炸荷载作用下单层钢化玻璃的冲击波毁伤效应,利用弹性薄板的小挠度弯曲理论,计算爆炸荷载作用下单层钢化玻璃的动力响应。选择最大伸长线应变理论作为钢化玻璃的破坏准则,得到单层钢化玻璃在爆炸荷载作用下的破坏时间和破坏状态。结合数值模拟和钢化玻璃毁伤效应试验的结果对理论方法进行了验证。利用理论方法对试验中钢化玻璃的破坏模式进行分析。结果 表明,理论方法能较好预测钢化玻璃在爆炸荷载下的破坏时间和破坏
为研究93W弹体超高速撞击钢板形成破片群的特征参数分布规律,基于AUTODYN的SPH方法,引入GRAY三相物态方程自定义子程序,建立数值模拟模型.圆柱形弹体长径比为5,直径为1.6、2.6、3.5、4.6 mm,Q345钢板厚度为1.5 mm,撞击速度为2.5~4.0 km/s.将模拟结果的SPH粒子相关数据输出至外部文件,再利用广度搜索算法(BFS),识别破片并获取相关物理量,最后对破片群各特
圆柱形弹体超高速撞击薄钢靶出现靶板穿孔、弹靶材料破碎、熔化甚至汽化等现象,同时伴随着弹体携带的初始动能向多种形式能量(如弹靶材料塑性变形能、内能、破片群动能等)转化的过程。研究能量转化分配过程将为认清撞击毁伤机理提供重要依据。本文采用SPH方法模拟圆柱形钨合金弹体超高速撞击薄钢靶过程,将计算结果导出作为原始数据,经过Matlab软件编程处理,得到靶板、剩余弹体、破片群的状态图以及相关能量结果。研究
由于贫铀合金具有高密度、自锐效应、燃烧效应等特性,作为装药外壳,其爆炸效应与钢有显著不同。本文开展了不同类型壳体装药的静爆实验,对爆炸过程中的冲击波、温度、火球膨胀以及破片效应进行了研究,给出了不同类型壳体的爆炸效应,研究结果可以为贫铀的应用提供参考。研究发现:(1)当带壳装药结构相同时,与钢壳相比,贫铀厚壳结构各点超压均低于钢壳,1 m~3m各测点超压降相比平均低15%~20%左右,说明影响冲击
针对二次汇聚射流的数值模拟问题,对汇聚角度对二次汇聚射流的影响进行了研究.利用ANSYS/AUTODYN-2D中的Euler算法对汇聚射流战斗部进行了模拟,得到了该战斗部形成射流的过程.研究了射流汇聚的角度对二次汇聚射流的影响,优化了战斗部的结构设计.该战斗部形成射流的头部速度是6499 m/s,在控制变量的条件下与传统结构药形罩进行了对比,比相同装药口径的传统结构速度提高了61.54%,有效部分
This article studies the failure of typical aerospace structural component under severe shock environment caused by intensive impulsive loads.Two types of failure criteria are ascertained in the form
随着人工分子机器的快速发展及应用,发展更加直观、灵敏的方法用于分子机器所处的运动状态或构象/构型变化的检测是非常必要的。我们以平面构型的环金属铂(Ⅱ)配合物以两翼,以刚性的苯环和炔键为轴,构筑了一类合页分子。
采用在有限元模型中批量嵌入内聚力单元的方法,开展了钨合金长杆弹侵彻陶瓷靶的数值模拟。在陶瓷靶内全局嵌入内聚力单元,将整个靶板模型进行离散,在模拟结果中可以清晰观察到侵彻初期,形成陶瓷锥,锥裂纹快速延伸至陶瓷靶与背衬板界面处;侵彻过程中,可以观察到裂纹在靶板中的传播过程,陶瓷碎片沿弹体两侧飞出现象,以及弹体穿透靶板之后,陶瓷靶的破碎情况。将三块陶瓷黏结在一起,进行侵彻模拟,可以观察到裂纹穿过黏结界面
Cyclic trinuclear units(CTUs)M3Pz3(M = Cu(I),Ag(I)and Au(I),Pz = pyrazolate)are of significantly fascinating supramolecular synthons[1] to achieve novel supramolecular aggregates based on π-acid···bas