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闭孔泡沫铝作为一种多功能材料,具有高比强度、高比刚度,吸收能量能力强等优点,被广泛应用于军事、航空航天、高铁、船舶、汽车等领域。它作为汽车关键部件的填充材料,具有良好的安全防护特性和优异的轻量化效果,受到了科研人员的重视。为了更好地分析闭孔泡沫铝的力学性能和变形机理,本文围绕闭孔泡沫铝的三维模型建立方法、胞壁材料力学性能参数的反求、以及单轴压缩和压剪工况下的数值仿真分析展开了一系列研究工作:(1)
泊松比是表征材料变形量的重要参数,但是常规材料的泊松比值仅在[-1,0.5]之间。突破传统材料的泊松比范围限制,开发具有泊松比调控特性的超材料,对于航空航天、汽车、医疗、能源等领域具有重要意义。三角形和蜂窝点阵结构具有进行平面超材料结构设计的诸多优点,如完备的理论基础、结构简单且易于制备。但目前制备的这类超材料的泊松比范围仅在[-4,1]之间,其泊松比调控能力未充分被发掘。此外,工程中常用的曲面圆
p53作为重要的肿瘤抑制因子,几乎在所有的人类肿瘤中都出现功能缺失。目前已有许多p53的激活剂被开发成肿瘤治疗药物,但是由于激活p53对正常组织带来的安全问题限制了其治疗效果。MDM2和MDMX是p53关键的两个负调控蛋白,MDM2与MDMX形成异源二聚体负责p53最核心的调控机制。对于生理状态下MDM2/MDMX异二聚体在成体中对p53的调控作用鲜有研究。肿瘤细胞与周围的基质组织和浸润的免疫细胞
核能是一种安全、可大规模利用的清洁能源,发展核能对于维护国家主权、保护生态环境和促进科技进步等方面具有十分重要的作用。得益于铅铋合金(Lead-Bismuth Eutectic,LBE)传热性能好、沸点高和化学活性低等优点,铅冷快堆(Lead-cooled Fast Reactor,LFR)被遴选为第四代反应堆系统之一和加速器驱动嬗变研究装置(China initiative Accelerato
极紫外光的单光子能量足以电离大部分原子分子的外层价电子,在原子分子光物理基础研究中具有重要的应用价值。目前最主要的极紫外光源,是同步辐射和自由电子激光这样的大科学装置,建造及运营维护成本极高。而超快强激光场中的高次谐波过程,可以在桌面化尺度,产生高度相干且脉冲时间超短的极紫外光,是近些年极紫外光源发展的重要趋势。本论文工作基于高次谐波的单色化,搭建了一套桌面化超快极紫外光源系统;并结合先进的反应显
前列腺癌是全球男性第二大常见癌症。在中国,国家癌症中心发布的最新全国癌症统计报告明确指出,男性前列腺癌近年来的上升趋势明显,已位居男性发病第六位,在未来的肿瘤防控中应该重点关注。放疗具有疗效好、适应症广且并发症少等特点,是一种最常见的、疗效明确的前列腺癌治疗方法。然而,大约有三分之一的前列腺癌患者最终会出现放疗后复发。因此,如何提高前列腺癌的放射治疗效果,有效杀伤肿瘤细胞,仍然是目前临床医生和科研
配备电子冷却器的重离子冷却存储环为电子离子复合精密谱学实验提供了绝佳的实验平台,其具有高真空低本底、高精度、大范围能量调制、直接获得绝对复合速率系数等优点。本文基于兰州重离子冷却储存环HIRFL-CSRm开展了类锂Ca17+和类氟Fe17+离子的双电子复合(DR)精密谱学实验,此外,还开展了几种高电荷态离子的辐射复合(RR)增强效应的研究,主要结果包括以下两个部分:第一部分是类锂Ca17+与类氟F
自然界生物体中离子通道的离子和分子定向输运对于生物系统起着信号传导、能量转移等作用。受生物体中离子通道的启发,研究者们利用各种材料制备了多种人工纳米孔道,如高分子膜离子径迹纳米孔、生物蛋白分子纳米孔、无机材料微纳加工纳米孔等。这些纳米孔道的材料性质、表面属性和形状结构与其特异性紧密相关,在能量转换、响应性纳米开关、DNA检测和离子、分子的筛选方面显示出了优异的性能,部分研究已经初步实现了产业化。基
在中子数N=126附近的轻锕系核区,α衰变是原子核主要的衰变模式之一。由于α衰变可以发生在母核与子核的不同能级之间,因此人们在实验上可以观测到α衰变能谱的精细结构。α衰变的精细结构直接反映了原子核内部分立的能级状态,是获取原子核结构信息的重要手段。本论文研究工作是在兰州充气反冲谱仪SHANS(Spectrometer for Heavy Atoms and Nuclear Structure)上开
我国正在设计和建造新一代强流重离子加速器装置(HIAF),其中增强器(BRing)是HIAF加速器系统的主加速器,能够加速从质子到铀的高流强束流,设计流强为1.0×1011ppp(238U34+)。如此高的流强指标对BRing注入系统提出了更高的注入增益要求。因此,为了获得高的累积流强,BRing采用了双平面涂抹多圈注入。该方法与常规注入方法不同,同时开发利用了水平和垂直相空间,从而获得了更高的累