苯和PCl3在无水AlCl3作用下发生类Friedel-Crafts酰基化反应,生成主产物苯基二氯化膦(dichlorophenylphosphine,BPD)和副产物二苯基氯化膦(chlorodiphenylphosphine,DPC),反应中AlCl3可分别与PCl3、BPD、DPC形成配合物,而且配合物的稳定性和配位方式对此催化反应起着重要作用。以PCl3-AlCl3(1)、BPD-AlCl3(2)和DPC-AlCl3(3)配合物为研究对象,采用量子化学计算方法对三种配合物的配位方式和两单体分子之间的相互作用能进行研究。结果表明:AlCl3与PCl3、BPD、DPC均可能有两种配位类型,AlCl3中的Al原子与配体中的Cl原子配位形成A型配合物,AlCl3中的Al原子与配体中的P原子配位形成B型配位物;A型配合物可形成明显的P+区域,有利于进一步的亲电取代反应,其中A-1(A型PCl3-AlCl3)和A-2(A型BPD-AlCl3)的P+区域进攻苯环分别生成BPD和DPC;B型配合物中的P—Al键的共价成分较A型配合物中的Cl—Al键的共价成分高;两种配合物都符合PCl3-AlC
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**密度泛理论(DFT)**是一种在量子力学中计算多体系统,特别是原子、分子和凝聚态物质电子结构的高效方法。该理论的基本思想是通过系统的电子密度而不是多电子波数来描述整个系统。这大大简化了计算,使得对于大型系统也可以进行精确的模拟。 **MATLAB源代码**在科学计算领域被广泛使用,因其易读性、丰富的库支持和强大的数值计算能力而受到青睐。在DFT的实现中,MATLAB提供了良好的平台,能够处理复杂的数学运算和数据可视化。 **DFT的MATLAB实现**通常包括以下关键步骤: 1. **基数选择**:在DFT中,电子密度是通过一组基数来近似的。常见的基数有高斯型原子轨道、平面波等。MATLAB代码会定义这些基数,并用于构建系统的哈密顿量。 2. **Kohn-Sham方程**:DFT的核心是Kohn-Sham方程,它是一组非线性薛定谔方程,用来求解系统的单电子波数。MATLAB代码将实现求解这些方程的算法,如迭代法(如梯度下降法或共轭梯度法)。 3. **交换-相关势**:DFT中的交换-相关势是理论的关键部分,它反映了电子间的相互作用。MATLAB代码会包含预定义的交换-相关势数,如LDA(局部密度近似)和GGA(广义梯度近似)。 4. **能量计算**:通过求解Kohn-Sham方程得到电子密度后,可以计算系统的总能量。这包括动能、势能和交换-相关能量等项。 5. **几何优化**:MATLAB代码还会包含对分子几何的优化过程,通过最小化能量找到分子的稳定构型。 6. **结果分析**:MATLAB的可视化功能可以用于展示电子密度、分子轨道图、电荷分布等结果,帮助理解计算结果。 在名为“dft-master”的压缩包中,可能包含了实现以上步骤的各种MATLAB脚本和数,如初始化设置、矩阵操作、迭代求解、能量计算和输出结果的脚本。用户可以通过阅读和运行这些源代码,深入理解DFT的计算流程,并可能对其进行修改以适应特定的研究需求。 需要注意的是,DFT的MATLAB实现往往需要一定的编程基础和量子化学知识。理解和调试代码可能涉及到对量子力学原理的深入理解,以及对MATLAB编程的熟练掌握。对于初学者,建议先学习基本的DFT理论和MATLAB基础,再逐步尝试理解并使用这些源代码。
2025-11-03 16:46:18 34KB 系统开源
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密度泛理论的matlab实现,用于演示目的_A matlab implementation of density functional theory, for demonstrative purpose.zip 密度泛理论(Density Functional Theory,简称DFT)是量子化学和凝聚态物理学中用于处理多体问题的一种基本理论框架。DFT的目标是用电子密度而非波数来描述多电子系统的所有性质,从而将多体问题简化为单电子问题。这一理论在材料科学、物理化学和纳米科技等领域中具有广泛的应用。 Matlab是一种高性能的数值计算和可视化软件,它采用矩阵作为基本数据单位,并提供了丰富的数库以方便用户进行科学计算、数据处理和图形绘制。由于Matlab的用户友好性和强大的数学计算能力,它成为科研人员在进行DFT研究和教学演示时经常使用的一种工具。 Matlab实现的DFT程序通常包括了基组选择、交换-关联泛的选取、自洽场迭代求解、能量最小化等关键步骤。在这样的程序中,研究者可以通过修改代码来改变基组或者交换-关联泛等,以适应不同类型的分子或固体材料的研究需求。此外,Matlab中的图形用户界面(GUI)功能可以用来展示计算结果,使得演示更加直观和易于理解。 在本压缩包文件中,提供的程序被命名为"DFTfun_A_density_functional_theory_solver-master"。从这一名称可以推测,该程序是一个主版本的DFT求解器,可能包含了DFT计算所需的基本框架和功能。这样的程序对于研究人员来说是一个宝贵的资源,因为它不仅能够帮助他们节省大量的时间去编写重复的代码,还能使得复杂的理论计算变得更加可靠和高效。 此外,由于该程序是用于演示目的,我们可以推断它可能具备良好的用户交互界面,能够对DFT计算的关键步骤进行可视化展示,从而帮助学生或研究者更好地理解DFT的工作原理和计算过程。此外,对于从事教学的教师而言,这样的程序也能够用于在课堂上直观展示复杂的DFT计算,从而提高教学效果。 这个Matlab实现的DFT程序不仅是一个用于计算的工具,也可能是一个很好的教学辅助工具。它能够帮助人们更深入地理解密度泛理论,同时也能够方便地展示和解释复杂计算过程中的各种物理量和概念。这使得该程序在科研和教学两个方面都具有很高的应用价值。
2025-11-03 16:29:32 492KB jar包
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《道岔缺口监测系统技术规范》由中国铁路总公司运输局印发,正式文号为运电信号【2015】315号。该技术规范涉及的是铁路信号系统中的一项关键组成部分——道岔缺口监测系统。道岔缺口监测系统的设立是为了增强铁路道岔设备的安全性与可靠性,通过监测道岔动作过程中的缺口变化,及时发现潜在的故障或异常,以避免可能引发的行车安全问题。 监测系统技术规范详细规定了道岔缺口监测系统的性能要求、技术参数、安装方式、维护保养、检修周期及方法等重要技术指标。它对监测设备的精确度、稳定性、抗干扰能力、接口标准及数据传输等方面提出了明确的要求,确保监测系统能长期稳定运行,并能准确反映道岔工作状态。 道岔缺口监测系统技术规范的制定和实施,标志着中国铁路在安全监测技术方面迈出了重要步伐。规范中所涵盖的技术内容,不仅是铁路运营维护人员的重要参考依据,也成为了铁路设备制造厂家在设计和制造相关监测设备时必须遵守的技术标准。对提升铁路运输效率和保障行车安全有着不可替代的作用。 随着铁路运输的快速发展,道岔缺口监测系统的规范也不断地进行更新与优化。此次发布的规范将为铁路行业提供更为精确、高效和智能化的监测手段,确保铁路运输安全,为铁路行业的持续发展提供坚实的保障。 此次技术规范的发布日期为23年前,表明在当时道岔缺口监测技术已经有了明确的行业标准和操作指南。尽管随着时间推移,铁路技术在快速发展,但这份规范所确立的基础框架和核心理念依然对现代铁路监测系统的发展和改进具有指导意义。它不仅体现了当时铁路科技的水平,也为后续的铁路技术进步奠定了基础。
2025-09-09 13:49:08 5.18MB
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在天然气输送管网中,枝状管网是的一种常见的形式。针对天然气枝状管道系统的组成特征,采用系统分析的观点,将管道系统划分成一系列基本组成单元,建立单元中不稳定流动方程,并根据单元之间的关系,综合考虑相关的连接条件、边界条件以及初始条件,从而提出了整个系统的联立模型。然后基于泛分析理论和算子级数法求解联立模型,得到了问题的广义解。该方法具有解析解和数值解的特点,当所划分的基本单元较大时,可以得到直观的近似解析解;当所划分的基本单元较小时,可以得到更准确的数值解。由于管道单元和时间步长的取值可长可短,这就提高了
2025-07-31 23:00:19 2.53MB 自然科学 论文
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本文详细探讨了利用Lyapunov-Krasovskii泛对时变时滞神经网络稳定性进行分析的方法。介绍了Lyapunov-Krasovskii泛在稳定性分析中的重要性,然后通过对时变时滞神经网络的数学模型进行深入分析,构建了对应的Lyapunov-Krasovskii泛,并引入相应的时滞依赖项以确保对时变时滞的充分考虑。 文章深入剖析了时变时滞神经网络的动态特性,并着重讨论了网络参数以及时变时滞对系统稳定性的影响。通过建立适当的数学条件,作者提出了一种新的稳定性判定准则,该准则在保证系统稳定性的同时,还提供了对系统性能的具体描述。 此外,为了使分析过程更加严谨和系统,本文还提出了一系列定理和引理。通过这些理论工具,可以更精确地分析系统的稳定边界,并在定理中给出的条件下,保证神经网络系统的全局指数稳定性。 文章进一步通过举例和仿真来验证所提出的稳定性分析方法的有效性,展示该方法在不同的时变时滞和网络参数下的稳定性能,证实了所提方法在设计和分析时变时滞神经网络中的实用性和可行性。 文章总结了Lyapunov-Krasovskii泛在时变时滞神经网络稳定性分析中的作用,并对未来可能的研究方向进行了展望,比如将该方法应用于更复杂的动态系统中,以及如何进一步提升系统的稳定性和鲁棒性。
2025-06-16 19:36:39 2KB
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基于传统图像分割方法的Matlab肺结节提取系统:从CT图像分割肺结节并评估分割效果,附GUI人机界面版本及主介绍,Matlab肺结节分割(肺结节提取)源程序,也有GUI人机界面版本。 使用传统图像分割方法,非深度学习方法。 使用LIDC-IDRI数据集。 工作如下: 1、读取图像。 读取原始dicom格式的CT图像,并显示,绘制灰度直方图; 2、图像增强。 对图像进行图像增强,包括Gamma矫正、直方图均衡化、中值滤波、边缘锐化; 3、肺质分割。 基于阈值分割,从原CT图像中分割出肺质; 4、肺结节分割。 肺质分割后,进行特征提取,计算灰度特征、形态学特征来分割出肺结节; 5、可视化标注文件。 读取医生的xml标注文件,可视化出医生的标注结果; 6、计算IOU、DICE、PRE三个参数评价分割效果好坏。 7、做成GUI人机界面。 两个版本的程序中,红框内为主数,可以直接运行,其他文件均为数或数据。 ,核心关键词: Matlab; 肺结节分割; 肺结节提取; 源程序; GUI人机界面; 传统图像分割; 非深度学习方法; LIDC-IDRI数据集; 读取图像; 图像增强; Gam
2025-05-16 22:21:33 312KB scss
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微信小程序是一种轻量级的应用开发平台,主要针对移动端,由腾讯公司推出,旨在提供便捷的、无需下载安装即可使用的线上服务。"微信小程序-婚礼邀请源码"是一个专为婚礼设计的小程序应用实例,适合那些希望学习或快速构建个性化婚礼邀请的小程序开发初学者。这个源码包包含了一整套完成的代码,可以帮助开发者了解小程序的开发流程和实现细节。 要理解微信小程序的基本结构。每个小程序由若干个页面组成,每个页面包括json、wxml(结构文件)、wxss(样式文件)和js(逻辑文件)四个部分。在这个婚礼邀请项目中,你可以看到类似的文件组织方式。json文件用于配置页面或整个小程序的特性,wxml定义界面布局,wxss负责样式设计,而js处理用户交互和业务逻辑。 在源码中,你会遇到微信小程序的API调用,如获取用户信息、数据存储、网络请求等。例如,可能涉及到获取用户头像和昵称来个性化邀请,或者使用微信支付接口接收宾客的礼金。此外,源码可能还包含动画效果和多媒体元素,如图片和音乐,这些都是为了提升用户体验和营造浪漫氛围。 开发者需要注意微信小程序的生命周期管理。每个页面都有其特定的生命周期数,如onLoad、onShow、onHide等,它们分别在页面加载、显示、隐藏时被调用,是控制页面状态的关键。 此外,微信小程序提供了丰富的组件库,如按钮、图像、文本、导航栏等,这些组件在wxml中被引用,并在wxss中进行样式定制。婚礼邀请源码中可能会使用到诸如轮播图、计时器、表单等组件,以展示婚礼日期、地点等信息,以及让宾客确认参加与否。 对于想要深入学习的开发者,可以研究源码中的事件处理机制,如何响应用户的触摸操作,以及如何优雅地处理数据绑定和状态更新。此外,通过查看网络请求,还可以学习如何与服务器进行数据交换,例如同步更新邀请状态或收集宾客反馈。 "微信小程序-婚礼邀请源码"是一个实践性的学习资源,它涵盖了小程序开发的基础知识和实战技巧。通过分析和修改这个项目,初学者能够快速掌握小程序开发的基本流程,同时也能了解到如何利用小程序为特定场景(如婚礼)创造有价值的工具。记得在使用过程中,参考微信官方文档,结合实际案例,不断实践和调试,以深化理解和提升技能。
2025-05-11 21:20:39 14.94MB 微信小程序 源码 婚礼邀请函
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双层石墨烯片的堆叠方式对电场作用下的电子性质有显著影响,这是通过密度泛理论(Density Functional Theory, DFT)研究得出的结论。密度泛理论是一种在量子力学框架内处理多电子体系的方法,特别适用于复杂体系的电子结构计算。该理论被广泛应用于材料科学、物理、化学以及相关领域的研究中。 石墨烯是单层碳原子以六边形排列形成的一种二维材料,具有优秀的电学、力学、热学等特性。由于其独特的一维电子结构,石墨烯在零带隙半导体的特性上具备出色的导电性,但这种特性在某些应用中也需要被调制。在纳米尺度的电子设备中,石墨烯的潜在替代硅材料的地位使其成为研究热点。然而,纯石墨烯的零带隙特性限制了其在半导体领域应用的发展,因此研究如何调控其带隙成为当下研究的重点。 本研究聚焦于双层石墨烯在不同堆叠方式下的电子性质。具体来说,研究了AB堆叠与AA堆叠这两种不同堆叠方式的双层石墨烯在外部电场作用下的层间距、能带结构和原子电荷分布的变化。AB堆叠指的是相邻的两层石墨烯之间有一半的碳原子覆盖在另一层碳原子的正上方,形成六角排列中的一种特定取向。AA堆叠则是指两层石墨烯的碳原子完全重合,形成一种不同的排列方式。通过比较这两种堆叠方式,研究揭示了它们对电场敏感性的差异。 在电场的作用下,AB堆叠的双层石墨烯能够实现带隙的调控,当电场强度增加到1 V/nm时,带隙可调节至0.234eV。然而,AA堆叠的双层石墨烯对于外部电场并不敏感。研究还发现,在电场的作用下,两种堆叠方式的双层石墨烯层间距都会随着电场的变化而略有改变,但这种改变不大。此外,在AB堆叠的双层石墨烯中,电荷随着电场的增加而增加,这种电荷的增加被认为是导致AB堆叠双层石墨烯带隙开启的原因。 关键词:石墨烯、带隙、密度泛理论研究 该研究的结论为石墨烯在纳米电子学领域的应用提供了重要的理论基础,特别是对基于石墨烯的晶体管和传感器的开发具有指导意义。研究说明通过堆叠方式的改变和外部电场的调控,可以有效调节石墨烯的带隙,从而拓展其在电子器件中的应用范围。此外,这一成果还表明,不同的堆叠方式会导致双层石墨烯对外部电场的不同响应,为设计具有特定电子特性的石墨烯材料提供了新的思路。 石墨烯的带隙调节机制,即通过外部条件(如电场、化学掺杂等)来改变其电子性质,是当前材料科学研究的一个重要方向。调节带隙不仅能够改变石墨烯的电子特性,也能够提升其在太阳能电池、场效应晶体管、光电子器件等领域的应用价值。因此,该研究不仅深化了对石墨烯材料电子性质的理解,也为未来新型电子器件的设计与开发提供了理论依据和实验指导。
2025-04-26 15:57:35 131KB 研究论文
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在IT行业中,H5邀请已经成为了各类活动宣传与邀请的流行方式,尤其适用于年度会议等重要场合。本文将深入探讨“xxxx年年度会议h5邀请”所涉及的H5特效、HTML、JavaScript和CSS技术,以及如何进行自定义和修改。 H5邀请是一种基于HTML5技术制作的电子邀请,它结合了音频、视频、动画等多种多媒体元素,为用户带来丰富且互动的浏览体验。"xxxx年年度会议h5邀请"的描述中提到的翻转和3D效果,是通过HTML5的新特性,如Canvas或WebGL来实现的动态视觉效果。这些特效使得邀请更具吸引力,能够提升活动的专业性和影响力。 HTML5是超文本标记语言的最新版本,它提供了更多的语义化标签,如
,这些可以帮助构建更清晰的网页结构。在H5邀请中,这些标签可用于组织内容,使邀请的布局更加有序。此外,HTML5的离线存储(离线缓存)和拖放功能也能增强用户体验。 JavaScript作为客户端脚本语言,是实现H5邀请交互性的重要工具。描述中的“可以自己调”意味着用户可以使用JavaScript来调整邀请的各种行为,如响应用户的点击事件、播放或暂停音乐、控制3D效果等。JavaScript库如jQuery或Vue.js可以帮助简化编程,让动态效果的实现更为便捷。 CSS(层叠样式表)用于定义H5邀请的外观和布局。通过CSS3,我们可以实现过渡(transition)、动画(animation)和3D转换(transform),从而创建出翻转和3D效果。CSS3还支持媒体查询(media queries),这使得邀请可以适应不同设备的屏幕尺寸,实现良好的响应式设计。描述中的“好修改”表明邀请的样式文件(通常为.css文件)是可编辑的,用户可以根据需要调整颜色、字体、布局等元素。 在压缩包“xxxx年年度会议h5邀请”中,包含了所有制作H5邀请所需的文件,可能包括HTML文件、CSS文件、JavaScript文件以及图片、音频等资源文件。用户可以使用代码编辑器打开这些文件,根据需要进行个性化定制,例如修改HTML中的文本内容,调整CSS样式,或修改JavaScript中的数逻辑。 “xxxx年年度会议h5邀请”是一个集HTML5特效、JavaScript交互和CSS3美化于一体的邀请模板,它的可自定义性和易用性使得用户能够轻松打造出独具特色的年会邀请,提升活动的吸引力和参与度。无论是对于专业开发者还是对技术有一定了解的用户,都能通过掌握这些技术,打造出属于自己的独特H5邀请
2024-10-17 00:55:02 2.99MB HTML css特效
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