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991.
1概述,石墨烯(Graphene)是碳原子以sp^2杂化轨道组成的六角形平面薄膜(图1)。2004年,来自英国曼彻斯特大学的安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫首次成功分离出石墨烯,2人也因此共同获得2010年的诺贝尔物理学奖[1]。石墨烯是迄今发现的最薄、导电和导热性能最强、强度最大的纳米材料,有“黑金”“新材料之王”的美称。稳定的晶格结构赋予石墨烯优异的力学性能、电性能、光学性能、热学性能和磁性能:①比钢铁还高的强度,超过天然钻石的硬度;②电子的典型传导速率远大于一般半导体中的电子传导速度,半金属性,独特的载流子特性和特殊的线性光谱特征;③“光学透明”,可取代液晶材料中的稀有金属;④热导率3080~5150W/(m·K);⑤具有铁磁性及磁开关等潜在磁性能,通过不同方向的裁剪及化学改性,其磁性能可调控[3]。 相似文献
992.
993.
994.
995.
通过CASTEP软件计算了La、Bi共掺杂SnO2的电子结构和导电性能,分析了晶格常数、能带结构、态密度和电荷布局。分析结果表明,共掺杂后的材料仍为直接带隙半导体材料,共掺杂后晶胞体积增加,La的5p和Bi的6s、6p电子态进入导带部分,使导带底向低能端移动,费米能级进入价带顶,带隙变小,载流子只需较小的能量就可以从价带跃迁至导带,与La,Bi单掺杂相比,SnO2的导电性进一步增强。该仿真结果与已有的实验结果相互验证,为获得导电性优良的Ag/SnO2触头材料提供了理论支持。 相似文献
996.
997.
通过研究传统分形压缩算法中解码迭代过程的收敛性问题,提出了一种新的基于去均值的加速收敛的分形压缩算法,理论分析和实验证明新算法的解码迭代次数要大大少于传统分形压缩算法,并且具有运算复杂度相对降低,恢复图象的PSNR提高等优点。进一步地,我们将新算法结合到自适应四叉树分割的结构中,在压缩比和图象质量之间取得较好的折衷,实验结果优于相同条件下的传统分形压缩算法。 相似文献
998.
小波分析在图像处理中有很重要的应用,包括图像压缩,图像去噪等。二维小波分析用于图像压缩是小波分析应用的一个重要方面。该论文主要分析了EZW算法思想,并通过Matlab仿真说明小波变换理论在图像处理中所发挥的重要作用。 相似文献
999.
一种多层前馈神经网络的快速修剪算法 总被引:1,自引:0,他引:1
针对目前神经网络在应用中难于确定隐层神经元数的问题,提出了一种神经网络结构的快速修剪算法.该算法在最优脑外科算法(OBS)的基础上,通过直接剔除冗余的隐层神经元实现神经网络结构自组织设计.实验结果表明,快速修剪算法与常规的最优脑外科算法相比,具有更简单的网络结构和更快的学习速度. 相似文献
1000.
本文简要介绍了ATM接入交换机软件的协议结构,详细介绍了在此结构下开发的SNMP网管代理及其管理工具,开发的网管代理及工具已成功应用于多种设备中。 相似文献