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设备,采用非平衡分子动力学方法来研究工作温度,界面大小,缺陷密度和缺陷类型对氮化碳/石墨烯/钻石异种结构的界面导热率的影响。此外,计算各种条件下的声子状态密度和声子参与率,以分析界面热传导机制。结果表明,界面热电导随温度升高而增加,突出了异质性固有的自我调节热量耗散能力。随着温度从100升的增加,单层石墨烯结构的界面热电导增加了2.1倍。这归因于随着温度升高的重叠因子的增加,从而增强了界面之间的声子耦合,从而导致界面导热率增加。此外,在研究中发现,增加氮化岩和石墨烯的层数会导致界面热电导量减少。当氮化壳层的数量从10增加到26时,界面的导热率降低了75%。随着层数增加而减小的重叠因子归因于接口之间的声子振动的匹配减少,从而导致较低的热传递效率。同样,当石墨烯层的数量从1增加到5时,界面热电导率降低了74%。石墨烯层的增加导致低频声子减少,从而降低了界面的导热率。此外,多层石墨烯可增强声子定位,加剧了界面导热的降低。发现引入四种类型的空缺缺陷会影响界面的导电电导。钻石碳原子缺陷导致其界面导热率增加,而镀凝剂,氮和石墨烯碳原子的缺陷导致其界面导热降低。随着缺陷浓度从0增加到10%,由于缺陷散射,钻石碳原子缺陷增加了界面热电导率,增加了40%,这增加了低频声子模式的数量,并扩大了界面热传递的通道,从而提高了界面热电导率。石墨烯中的缺陷加强了石墨烯声子定位的程度,因此导致界面导热率降低。胆汁和氮缺陷都加强了氮化炮的声子定位,阻碍了声子传输通道。此外,与氮缺陷相比,甘露缺陷会引起更严重的声子定位,因此导致界面的界面热电导率较低。这项研究提供了制造高度可靠的氮化炮设备以及广泛使用氮化壳异质结构的参考。
零能源建设电力 - 热热双层能量优化控制方法Kong Lingguo 1,Wang Shibo 1,Cai Guowei 1,Liu Chuang 1,Guo Xiaoqiang 2
除了实现财务回报最大化,我们还致力于解决全球环境问题、发展数字化社会、改善人类福祉。科技与创新将对整个社会产生积极影响。面向2030年的价值创造理念
行动2.1:放置[信息亭]在关键决策点(请参阅寻路策略的图14)。操作2.2:利用当前的售货亭结构设计:使用当前4面售货亭结构的设计(请参见图11)使新的售货亭与现有的,最小化的视觉混乱一致。操作2.3更新面板,以与非凡的耶尔奈夫品牌保持一致:使用非凡的耶奈犬颜色和字体(见图12和13)。操作2.4:优先级的位置名称:将位置名称作为最突出的信息,通过将位置名称打印在大而大胆的字母中,与标志的背景颜色形成鲜明对比(请参见图18,第16页)。确保地点名称是一致的,以最大程度地减少混乱。操作2.5:寻路:使用更新的目的地地图(第22页)作为售货亭的一个面板,并带有“您在这里”指示器,圆圈指示典型的步行距离。行动2.6:在合作伙伴关系中包括社区传单的空间:继续为社区提供专门的空间,以在可以找到管理合作伙伴的位置的信息亭上发布通知。有关管理传单的建议,请参见侧边栏。如果找不到有效的社区合作伙伴,则不应包括发布空间。
有些路线通常侧重于高阶交通走廊,例如 A4130 和 B4493,由于其更具战略性和连接性,将满足更大比例的非居民或游客的需求。这些人更有可能需要一些寻路方面的帮助。
(1990)、Segerstrom 等人(1990)、Grossman 和 Helpman(1991)以及 Aghion 和 Howitt(1992)发展了基于研发的增长模型,其中新产品的开发或产品质量的提高推动了经济创新。后续研究,Peretto(1994)和 Smulders(1994)将新产品的开发和产品质量的提高结合起来,发展了具有内生市场结构的熊彼特增长模型。3具有内生市场结构的熊彼特增长模型的优势在于,其蕴含的理论有实证证据支持。4许多研究,如 Peretto(2003、2007、2011)和 Ferraro 等人(2020),利用具有内生市场结构的熊彼特增长模型探讨了税收政策对创新驱动型增长的影响。本研究以这些文献为基础,采用具有内生市场结构的熊彼特增长模型,探讨寻租税如何影响经济的内生起飞及其从停滞到增长的转变。5