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帖子 J-Octa 使用MD和MO/DFT計算相對常數(shù)
圖1 仿真模型(左:苯環(huán) 右:丙酮)圖2 相對常數(shù)估測值表1 相對常數(shù)估測值和偶極矩相對常數(shù) 偶極矩同時MD和QSPR(定量構效關系)也用來計算PVC聚合物的相對常數(shù),其結果如表2和3所示。
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上海庭田信息科技有限公司 ??? 4年前
J-Octa 使用MD和MO/DFT計算相對介電常數(shù)
帖子 產業(yè)研究|聚酰亞胺:為什么要“低”?如何才能“低”?
3)復合改性:通過與其他低材料進行復合改性,使得聚酰亞胺整體常數(shù)降低。
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國高材高分子材料產業(yè)創(chuàng)新中心 ??? 3年前
產業(yè)研究|聚酰亞胺:為什么要“低介電”?如何才能“低介電”?
帖子 常數(shù)填料與結構設計:Comsol樹枝擊穿現(xiàn)象(源代碼模型分享)
控制方程推導: 損傷變量與常數(shù):損傷變量D與材料的常數(shù)ε之間存在線性關系,表示材料在損傷區(qū)域的常數(shù)降低。 能量釋放率:損傷變量的演化與能量釋放率G相關,能量釋放率反映了材料內部能量的變化,表示導電通道的擴展。
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COMSOL學習幫 ??? 1年前
高介電常數(shù)填料與結構設計:Comsol電樹枝擊穿現(xiàn)象(源代碼模型分享)
帖子 Materials studio計算常數(shù)
關鍵詞:Materials Studio,DFT,castep,常數(shù)今天介紹一下如何用CASTEP計算靜常數(shù)(static permittivity)。 導入構型?首先新建一個project,然后導入SiO2的結構文件。
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320科技工作室 ??? 12月前
Materials studio計算介電常數(shù)
帖子 具有優(yōu)異的絕緣、高導熱性能的聚合物復合材料
02成果掠影近期,北京大學白樹林教授在開發(fā)具有高導熱和絕緣性能的聚合物復合材料取得新成果。針對開發(fā)具有優(yōu)異機械性能、絕緣、高導熱的全聚合物復合材料,通過熱壓法制備了種具有(0°/90°、±45°)兩種取向結構的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纖維/環(huán)氧樹脂復合材料。
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熱管理博覽會 ??? 3年前
具有優(yōu)異的電絕緣、高導熱性能的聚合物復合材料
問答 comsol電磁仿真常數(shù)提高,S參數(shù)反而下降了?

<p>大佬們,為啥我把常數(shù)提高,S21反而下降了。是端口設置有問題嗎?

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Doduhhh ??? 1年前
帖子 一款電容型高頻常數(shù)測量、非接觸式感知的糧食含水率傳感器-GMS1081-C
工采網代理的糧食含水率傳感器 - GMS1081-C(Grain Moisture Sensor)是一款電容型高頻常數(shù)測量、非接觸式感知的智能液位傳感器,適用于糧食含水率、溫度的檢測。
2010
如果我年少有為 ??? 2月前
一款電容型高頻介電常數(shù)測量、非接觸式感知的糧食含水率傳感器-GMS1081-C
視頻 Comsol紅細胞分選入門教程視頻
Comsol紅細胞分選入門教程操作視頻感謝月聞同學建模錄制。
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琳泓comsol ??? 4年前
Comsol紅細胞介電分選入門教程視頻
帖子 導熱聚合物材料的發(fā)展趨勢:關鍵因素、進展與展望
Al2O3有八種不同的晶體結構,其中??-Al2O3因其穩(wěn)定性高、結構緊湊、活性低、絕緣性能優(yōu)異、高的 ??值(30-36 W/mK)和優(yōu)異的性能而備受關注。Wang等人用納米球形鋁粉和水制備了花狀Al2O3 (f-Al2O3),然后在氮化硼納米片表面涂覆Al2O3 (BNNSs@f-Al2O3)。采用熱壓法制備材料時,納米顆粒沿面內方向排列在聚合物中。
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熱管理博覽會 ??? 2年前
導熱聚合物材料的發(fā)展趨勢:關鍵因素、進展與展望
帖子 用于熱管理的分層導熱聚合物納米復合材料
b.熱導率、密度和常數(shù)圖和典型的聚合物。 圖2 a.UHMWPE涂層銅導線與UHMWPE聚合物鏈方向夾角的銅導線示意圖。b.帶有UHMWPE涂層的銅線的光學圖像。c.UHMWPE涂層銅線的溫度衰減曲線與電流方向和UHMWPE鏈方向的溫度衰減關系。
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熱管理博覽會 ??? 2年前
用于熱管理的分層導熱聚合物納米復合材料
帖子 超稀疏納米線柵偏振器
摘要超稀疏介質納米線柵具有很強的偏振相關性,可作為寬帶反射體。[J. W. Yoon et al., Opt. Express 23, 28849-28856 (2015)]。利用傅立葉模態(tài)方法研究了所選納米線柵的偏振、波長和角相關特性。電場與納米線柵相互作用的可視化被展現(xiàn)出來。 建模任務 結果 ?不同結構的反射率vs波長
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追光ing ??? 8月前
超稀疏介電納米線柵偏振器
帖子 [VirtualLab] 超稀疏納米線柵偏振器
摘要 超稀疏介質納米線柵具有很強的偏振相關性,可作為寬帶反射體。[J. W. Yoon et al., Opt. Express 23, 28849-28856 (2015)]。利用傅立葉模態(tài)方法研究了所選納米線柵的偏振、波長和角相關特性。電場與納米線柵相互作用的可視化被展現(xiàn)出來。 建模任務 結果 ? 不同結構的反射率
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信光嗎 ??? 8月前
 [VirtualLab] 超稀疏介電納米線柵偏振器
帖子 超稀疏納米線柵偏振器
摘要超稀疏介質納米線柵具有很強的偏振相關性,可作為寬帶反射體。[J. W. Yoon et al., Opt. Express 23, 28849-28856 (2015)]。利用傅立葉模態(tài)方法研究了所選納米線柵的偏振、波長和角相關特性。電場與納米線柵相互作用的可視化被展現(xiàn)出來。 建模任務 結果 ?不同結構的反射率vs波長
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追光ing ??? 1年前
超稀疏介電納米線柵偏振器
帖子 VirtualLab:超稀疏納米線柵偏振器
摘要超稀疏介質納米線柵具有很強的偏振相關性,可作為寬帶反射體。[J. W. Yoon et al., Opt. Express 23, 28849-28856 (2015)]。利用傅立葉模態(tài)方法研究了所選納米線柵的偏振、波長和角相關特性。電場與納米線柵相互作用的可視化被展現(xiàn)出來。 建模任務 結果 □ 不同結構的反射率vs
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追光ing ??? 2年前
VirtualLab:超稀疏介電納米線柵偏振器
帖子 氟塑料家族簡介:PTFE、FEP、PCTFE、PVDF、PFA、THV、PVF、ETFE、ECTFE
3.性能氟塑料的性能尤其是高頻性能是其他材料難以匹敵的。PTFE、FEP、PFA分子的極性很低,在很寬的溫度、頻率區(qū)間變化都很小、相對常數(shù)穩(wěn)定、損耗很低,絕緣性優(yōu)異。其中PVDF還有特異的壓電性和焦電性,可用來制造壓電材料。4.機械性能氟塑料分子中含氫、氯原子增加則其拉伸強度也有所提高。PTFE和PCTFE的脆化溫度極低,顯示出極好的低溫性能。
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高分 ??? 3年前
氟塑料家族簡介:PTFE、FEP、PCTFE、PVDF、PFA、THV、PVF、ETFE、ECTFE
帖子 本征導熱聚合物研究:機理、結構與性能及應用
例如,通過調整卟啉基 MOF/COF(圖 2)分子中心的取代離子(Ni、Cu、Zn、H)的半徑大小及有機框架的平面結構,研究發(fā)現(xiàn)中心離子為 Zn 時MOF 聚合物導熱最高達 1.2 W/(m·K)。MOF/COF 有機框架的微孔結構能有效降低體系的常數(shù)及損耗,這是一類具有很低常數(shù)及損耗的有機導熱材料,在電子封裝領域具有極為重要的工業(yè)應用價值。
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熱管理博覽會 ??? 2年前
本征導熱聚合物研究:機理、結構與性能及應用
帖子 綜述:電子3D打印的技術、工藝、材料和未來趨勢
一般來說,3D打印電子產品的功能材料可分為油墨、金屬納米顆粒油墨、導電聚合物、金屬有機分解(MOD)油墨、碳納米材料油墨和半導體油墨。●油墨:油墨是一種絕緣材料。它們在3D打印電子產品的許多方面起到重要作用,包括電路保護、多層電路絕緣以及制造電容器和晶體管。●金屬納米顆粒油墨:金屬納米顆粒油墨是導電金屬納米顆粒在液體介質中的懸浮液。
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南極熊3D打印 ??? 3年前
綜述:電子3D打印的技術、工藝、材料和未來趨勢
帖子 韓國高校研究團隊提出一種提高柔性顯示面板性能的薄膜晶體管技術方案
在這樣的背景下,浦項科技大學化學工程系的Dae Sung Chung教授和他的研究團隊為有機-無機混合層提出了一種高效的交聯(lián)策略。據(jù)了解,該交聯(lián)層可以將無機顆粒通過共價方式連接到聚合物上。另一方面,這些研究人員通過疊氮化物官能化乙酰丙酮的方式,開發(fā)出具有致密無缺陷薄膜形態(tài)的有機-無機混合層。
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CINNO ??? 3年前
韓國高校研究團隊提出一種提高柔性顯示面板性能的薄膜晶體管技術方案
帖子 使用MD和MO/DFT計算相對常數(shù)
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庭田科技 ??? 2年前
使用MD和MO/DFT計算相對介電常數(shù)
帖子 【技術帖】新能源汽車驅動電機絕緣材料解決方案
當漆包線難以達到更高電壓所需的絕緣層厚度和性能時,綜合性能更勝一籌的KetaSpire? PEEK,可擠出加工成不同規(guī)格的矩形電磁線,以改善電機內部空間的利用,提高槽滿率,加大扭矩和功率,促進電機尺寸和重量下降,實現(xiàn)創(chuàng)新的繞組設計。目前這種線纜已廣泛用于當今主流混合動力車型。
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Tonys ??? 4年前
【技術帖】新能源汽車驅動電機絕緣材料解決方案
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