Electromagnetic Characterization of Magnetic Bar: Case of Square Cross-Section Shape
本文提出了一个完整的二维理论模型,用于描述正方形截面磁棒在正弦载荷下的电磁行为,推导了关键参数的精确数学表达式,并引入了一种新的表观磁导率参数,从而能够在绕过有限元分析计算成本的同时,实现对磁钢的快速特性表征。
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本文提出了一个完整的二维理论模型,用于描述正方形截面磁棒在正弦载荷下的电磁行为,推导了关键参数的精确数学表达式,并引入了一种新的表观磁导率参数,从而能够在绕过有限元分析计算成本的同时,实现对磁钢的快速特性表征。
这项基于第一性原理的密度泛函理论(DFT)研究表明,MoS单层中的砷掺杂和空位缺陷通过移动费米能级,诱导产生截然不同的型或型行为,暗示了其在光催化、光伏电池和场效应晶体管领域的应用潜力。
本文提出了一种结合相场模型与注意力增强深度学习架构的混合框架,旨在准确且高效地预测三元合金在自发分解过程中二维及三维微观结构的空时演化。
本文介绍了工作频率约为 4 GHz 的无铅铌酸钠体声波谐振器的制备过程,通过将压电层夹在宽禁带绝缘体之间以减轻漏电流、防止裂纹并促进垂直畸变的四方相,实现了 31.3% 的高机电耦合系数。
本研究表明,在反应溅射的 TiN-AlN 多层膜中,当 AlN 的厚度超过 3 nm 时,其从立方相向六方相的相变虽然降低了整体硬度,但通过促进裂纹偏转以及实现从脆性断裂向部分韧性断裂的转变,显著增强了损伤容限。
本文提出了一种基于四个耦合运动方程的非马尔可夫开放量子系统形式体系,用于模拟非平衡电子-声子相互作用,该体系能够自然地捕捉记忆效应和耗散展宽,同时在无需两时相关函数的情况下,既能还原既有理论,又能通过与精确解的对比进行准确基准测试。
本研究表明,微调通用机器学习原子间势函数(特别是 MACE 模型)对于在模拟扭转二维范德华双层结构的结构重构和振动特性方面达到 DFT 级精度至关重要,成功捕捉到了与实验观察结果一致的应变图谱和声子谱。
本文表明,手性碳纳米管表现出非普适性的、依赖于手性的非平衡轨道响应,并能作为高效的轨道角动量过滤器,其中半导体变体在与金属接触时表现出独特的干涉图样。
本研究表明,微波合成的 SrRu1-xCoxO3 (x = 0.0, 0.05) 表现出显著的正磁体积效应,该效应是由 RuO6 八面体倾斜与掺杂 Co2+ 离子的自旋轨道相互作用之间的竞争所驱动的,其中钴掺杂在抑制自发热膨胀的同时保留了最大的磁体积效应幅度。
本研究报告称,通过微波辐照合成的多晶 LaMn1-xCoxO3 样品表现出显著的各向异性磁致伸缩效应,由于高自旋 Co2+ 离子的存在,该效应在 x=0.5 的组分处达到 1221 ppm 的峰值,尽管材料的饱和磁化强度随钴含量的增加而单调递减。