基于参与者超量的合作博弈解的研究

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在传统的纺织行业与电子、计算机、生物、材料、艺术等行业交叉越来越频繁的环境下,智能纺织品这一新时代的产物诞生了。在智能纺织品中,智能可穿戴设备是一个讨论热点。随着多种智能可穿戴设备的市场化,我们日常的生活变得更加丰富多彩。传感器作为智能可穿戴设备中一个重要部件,其性能的优劣会直接影响智能可穿戴设备的使用效率。场效应晶体管(Field-effect Transistor,FET)是组成传感器逻辑电路
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微纳米流动系统因其高效、经济等优势在国防、环境监测、制药等方面具有十分广阔的应用前景,如微型传感器、化学分析、DNA分析和测序、药物输送等。在微纳米流动中,由于流动特征尺度的减小导致界面滑移现象对流动产生显著的影响。为能准确描述微纳米尺度下的液体流动并降低微纳米通道中的流动阻力,需要掌握界面滑移的一般规律及其机理。基于此,论文采用分子动力学模拟开展了界面滑移以及流场特性的研究,所取得的主要研究成果
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传统化石能源的大量利用,为人类社会带来了巨大发展的同时也带来了十分严重的环境污染问题。为了实现能源与社会的可持续发展,世界各国致力于研究和开发新型能源,以风能、太阳能和氢燃料电池等为代表的新能源迎来了历史性的发展机遇。与传统能源相比,新能源的应用存在输出功率不稳定的缺点,迫切需要宽范围输入的DC/DC变换器来改善输出特性,因此适用于宽输入电压范围的高效DC/DC变换器成为了研究的热点。LLC谐振变
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高熵合金摒弃了以单一元素为基体的合金设计理念,是一种以多种主要元素为特点、具有优异力学性能和功能特性的新型金属结构材料。相稳定性和强韧化是发展高强高韧高熵合金面临的首要基础科学问题。当前对高熵合金相稳定性的理解主要集中于多主元固溶体的相选择规律,而单相高熵合金的热力学稳定性尚不明确。针对高熵合金强韧化的研究也多局限于复制传统合金的强韧化手段,对高熵合金本身强韧化机制的理解仍有待深入。本文以Ni-C
金属材料的疲劳问题是指在外荷载反复作用下金属材料内部发生的性能变化。作为工程中最为常见的失效模式,金属材料的疲劳问题一直受到工业界与学术界的广泛关注。随着现代科技的快速发展,材料与结构越来越多的处于多物理场、极端环境等工作条件下。传统的经验化疲劳性能预测方法对于新材料与新环境是否适用仍然是个值得探讨的问题。本文在热力学与统计物理的框架下,利用能量方法结合断裂力学、细观力学对疲劳裂纹萌生、扩展和寿命