辐射机理论文-郑淑霞,许金森

辐射机理论文-郑淑霞,许金森

导读:本文包含了辐射机理论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:经络,红外辐射轨迹,机理

辐射机理论文文献综述

郑淑霞,许金森[1](2019)在《人体经络红外辐射轨迹形成机理初探》一文中研究指出人体体表的循经红外辐射轨迹(IRRTM)直观地显示了古人描述的经脉循行路线,受到国内外学者的普遍关注。本文再次对350名志愿者进行观察,核实我们既往报道的实验结果,继续观察它的主要特征和分布规律,并对它的形成机理进行比较系统的探讨,深化我们对这一特殊的生命现象及其与人体机能调控的关系的认识。(本文来源于《全国第十七届红外加热暨红外医学发展研讨会论文及论文摘要集》期刊2019-11-14)

杨铭铎,苗榕芯,崔莹莹[2](2019)在《辐射传热机理及其在烹饪工艺中的应用进展》一文中研究指出辐射传热是指高温物体以电磁波的形式发射能量而进行加热的一种烹饪方式。辐射传热在烹饪工艺中具有应用广泛、快速、均匀、高效加热的优点。文章概述了辐射传热的传热机理,对国内外烹饪工艺中辐射传热在烹饪方法、烹饪设备中的研究现状进行了综述,并对烹饪工艺辐射传热的应用前景做出展望。(本文来源于《四川旅游学院学报》期刊2019年06期)

赵奎,何方敏,孟进,张磊[3](2019)在《共平台数据链受雷达辐射干扰的机理研究》一文中研究指出针对共平台数据链系统受高功率雷达系统辐射干扰问题,对数据链系统接收机前端低噪声放大器(LNA)的非线性效应进行了解析推导,并且对数据链系统实际数据流各节点的信号特征进行了数学分析,给出了双线性调频脉冲和双高斯脉冲两种兔耳干扰的数学模型.在以上分析基础上,对不同干扰形式下的数据链系统的误码率进行了仿真.结果表明:相同周期和脉宽的双高斯脉冲串干扰对数据链系统造成的误码率高于双线性调频脉冲串;且同种干扰下,干扰信号脉宽越大,数据链接收机非线性效应越明显,系统误码率也越高.(本文来源于《华中科技大学学报(自然科学版)》期刊2019年09期)

李亚林,张韬,赵营,王一楠,刘永伟[4](2019)在《在流动激励下的指挥台围壳辐射噪声机理研究》一文中研究指出指挥台围壳是水下航行体的突出结构,在流动激励下,会产生强烈的水动力噪声,这严重地削弱了水下航行体的声隐身性能。以SUBOFF模型的指挥台围壳为研究对象,通过大涡模拟(LES)方法计算围壳-艇身处的流场,计算流激噪声,研究频率为10Hz-2000Hz。分析了马蹄涡、边界层分离、尾涡脱落对流激噪声的贡献,发现:马蹄涡产生的噪声主要处于低频范围;边界层分离产生的噪声在整个频率域内皆有贡献;尾涡脱落产生的辐射噪声只在脱落涡发生的频率(595 Hz)之下有贡献。研究结果为今后设计流动控制装置,抑制指挥台围壳的水动力噪声提供了参考,为新型的指挥台围壳设计奠定了基础。(本文来源于《第十七届船舶水下噪声学术讨论会论文集》期刊2019-08-21)

盛建军,李想,何永美,祖艳群,湛方栋[5](2019)在《UV-B辐射对花青素合成代谢的影响及分子机理》一文中研究指出黄酮类物质代谢在植物抵御和适应紫外线B (UV-B)辐射变化过程中扮演重要角色。花青素作为类黄酮的一种,具有重要的药用价值和营养价值, UV-B辐射增强会诱导其合成。本文总结了近年来UV-B辐射诱导植物花青素合成的研究结果,对UV-B辐射对花青素合成的苯丙氨酸代谢、类黄酮代谢和花青素代谢阶段的影响进行归纳,发现UV-B辐射通过诱导植物结构基因和调节基因的表达调控花青素的合成。在UVR8受体接收UV-B信号后,转录因子MYB、b HLH、WD40激活PAL、CHI、CHS、F3H、DFR、ANS、UFGT等结构基因的表达。UV-B诱导拟南芥、甘蓝、水稻、红砂、莴苣、茄子、葡萄等植物中结构基因和调节基因的表达上升,促进花青素苷合成。通过研究UV-B辐射对植物花青素含量以及代谢途径的影响,为花色素的研究和开发提供新思路。(本文来源于《植物生理学报》期刊2019年07期)

陈辉强,李成林,孙建邦,贺强[6](2019)在《考虑紫外辐射的交互老化对SBR改性沥青流变性能的影响及其老化机理》一文中研究指出考虑到紫外老化对丁苯橡胶SBR改性沥青性能的影响,分别采用2种交互老化方式(方式一:SBR改性沥青+旋转薄膜烘箱老化RTFOT+加压加速老化PAV+紫外老化UV;方式二:SBR改性沥青+RTFOT+UV+PAV)制备老化沥青,并对老化后5种沥青进行动态剪切流变试验DSR、蠕变劲度试验BBR、差示扫描量热试验DSC以及IR红外光谱分析。结果表明,经短期老化后的SBR改性沥青分别经历UV和PAV老化后的流变性能比较接近,但进一步分别经历PAV和UV老化后,其流变性能和老化程度变化显着,UV对于沥青的老化作用是非常明显的;不同老化顺序的交互老化结果也大不相同;相较于老化方式一,老化方式二对SBR改性沥青流变性能影响更显着;PAV和UV老化有着各自不同的老化机理,SBR改性沥青经历交互老化的实验结果正是这2种不同老化机理迭加的具体体现。(本文来源于《重庆大学学报》期刊2019年07期)

武文杰[7](2019)在《GaP/ZnTe晶体电磁耦子散射辐射THz波机理研究》一文中研究指出近年来,太赫兹技术在人体安检、无线通信、探测雷达和波谱检测方面已经显现出巨大的现实应用价值,而研究高功率太赫兹波源则成为推动太赫兹应用的关键驱动力。立方闪锌矿 GaP和Zn Te单晶作为产生和探测太赫兹波的重要非线性晶体,引起了人们的高度重视。本文基于目前实验上通过参量互作用技术在非线性晶体中产生太赫兹信号为基础,采用第一性原理计算和Matlab仿真相结合的方法,理论模拟了闪锌矿GaP和ZnTe单晶中电磁耦子散射产生THz的色散特性,并采用拉曼散射实验,研究了TO声子在不同观测条件下的峰强信息,研究结果为闪锌矿晶体通过参量振荡方法辐射THz奠定了细致的理论基础和实验基础。本文主要研究工作如下:(1)基于第一性原理计算了闪锌矿晶体GaP和ZnTe的电子结构和光学性质。计算结果表明:GaP的带隙值为1.597eV,属间接带隙半导体,ZnTe的带隙值为1.249eV,属直接带隙半导体;GaP和ZnTe晶体静态介电常量分别为10.7和7.47,折射率分别为3.27和2.73,并且在太赫兹波段的吸收系数低。(2)理论分析了GaP和ZnTe晶体的晶格动力学性质。通过叁种方法计算了TO声子频率,并由拉曼散射实验对计算的TO声子频率进行验证;根据计算的光学参数和TO声子频率,理论模拟了GaP/ZnTe晶体电磁耦子的色散曲线和相位匹配线,为闪锌矿晶体通过非线性光学参量振荡(TPO)方法产生可调谐THz波奠定了坚实的理论基础。(3)采用拉曼散射实验,研究TO声子在不同观测条件下的峰强信息,间接表征电磁耦子在太赫兹波段的增益情况。实验结果表明:GaP<110>晶向的TO峰强最高,与入射激光的作用效果更佳;红外入射激光激发的GaP<110>晶向晶体TO声子峰强要远高于可见光激发的TO声子峰强;红外入射光条件下,ZnTe<110>晶向晶体的TO峰强与入射光功率呈线性关系;红外入射光条件下,相同入射激光功率时,GaP<110>晶向的TO峰强要远高于ZnTe<1 10>晶向晶体的TO峰强。(本文来源于《西安理工大学》期刊2019-06-30)

刘芳[8](2019)在《酵母β-葡聚糖的碳离子辐射防护效应及相关机理研究》一文中研究指出随着载人航天事业的不断发展,空间辐射尤其是空间重离子辐射对宇航员健康安全的影响日益受到重视。因此,寻找高效低毒、给药途径以口服最佳的抗辐射药物具有重要的研究意义。本论文以人脐静脉内皮细胞和BABL/c小鼠为研究模型,研究酵母β-葡聚糖对碳离子辐射损伤的体内外防护效应,并基于配体-受体相互作用激活胞内信号传导,探讨酵母β-葡聚糖对碳离子(80MeV/u)辐射防护效应的分子机制。以期为酵母β-葡聚糖作为安全有效的辐射防护药物提供数据支持。体外研究:用MTT法研究不同浓度酵母β-葡聚糖作用不同时间对人脐静脉内皮细胞(Eahy926)的毒性作用,发现在0-100μg/mL浓度范围内,酵母β-葡聚糖对Eahy926细胞没有明显的毒性作用。克隆形成实验结果表明,10μg/mL酵母β-葡聚糖提高了碳离子辐射细胞的克隆存活率。用流式细胞术检测细胞DNA损伤、凋亡及周期分布,并用比色法检测丙二醛(MDA)含量,结果发现,10μg/mL酵母β-葡聚糖能降低碳离子辐射诱导的细胞DNA损伤和凋亡、降低细胞内MDA水平、缓解细胞周期阻滞、提高DNA损伤修复率。用流式细胞术检测细胞内活性氧物质(ROS)含量、用比色法检测抗氧化酶超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)和谷胱甘肽过氧化物酶(GPx)活性,结果发现10μg/mL酵母β-葡聚糖可以降低细胞内ROS、增加抗氧化酶活性。用蛋白印迹杂交检测通路相关蛋白Src、MnSOD、BRCA2、Hsp90α、Bax、Bcl-2的表达,用核因子检测试剂盒检测核因子NF-κB的五种亚基p65、p50、RelB、p52和C-Rel的入核情况,结果表明,酵母β-葡聚糖通过与细胞表面Dectin-1受体相互作用,使Src磷酸化,进而激活NF-κB的p65、p50和RelB亚基入核,提高促进存活相关的NF-κB靶蛋白包括抗氧化蛋白MnSOD、DNA损伤反应和修复相关蛋白BRCA2和Hsp90α以及抗凋亡蛋白Bcl-2的表达。体外研究表明:酵母β-葡聚糖通过降低细胞内氧化应激、提高内源性抗氧化酶水平,同时激活细胞内NF-κB通路、上调促进存活相关蛋白的表达,从而减轻碳离子辐射对Eahy926细胞的损伤、促进损伤修复、提高辐射细胞存活率,起到了辐射防护作用。关于酵母β-葡聚糖的辐射防护机理研究大部分集中于其抗氧化和免疫调节能力,我们的研究首次探讨了酵母β-葡聚糖通过受体-配体相互作用继而调控促进存活相关蛋白的表达来实现辐射防护。体内研究:不同剂量碳离子全身辐射小鼠后第1、3和8天,用双尾彗星电泳技术检测器骨髓有核细胞DNA单双链断裂水平的变化情况,发现辐射后第3天DNA损伤最为严重。以辐射前两周以高、中、低浓度的酵母β-葡聚糖对小鼠进行灌胃,检测2Gy碳离子辐射后第3天和第8天小鼠骨髓有核细胞DNA损伤情况,发现低浓度酵母β-葡聚糖能有效降低DNA损伤。进一步研究发现,低浓度酵母β-葡聚糖显着降低了2Gy碳离子辐射诱导的骨髓有核细胞凋亡以及细胞内ROS和MDA水平,缓解了细胞周期阻滞,提高了血浆中细胞因子IL-3、IL-6、G-CSF和GM-CSF水平,从而缓解了碳离子辐射导致的造血综合征(Hematopoietic syndrome)。基因表达谱研究表明,酵母β-葡聚糖显着改变了碳离子全身辐射小鼠骨髓有核细胞的基因表达谱,酵母β-葡聚糖上调了造血相关基因的表达,并且调节了免疫相关基因表达,维持了骨髓造血干细胞生态位的稳定性。存活研究表明,低浓度酵母β-葡聚糖有效提高了6Gy碳离子全身辐射小鼠的存活率,并减轻了由碳离子辐射引起的体重降低。体内研究表明:口服酵母β-葡聚糖通过减轻辐射小鼠骨髓有核细胞的氧化损伤、改变骨髓有核细胞的基因表达谱、提高血浆中保护性细胞因子水平,有效减轻碳离子辐射小鼠的骨髓造血细胞损伤,促进造血细胞损伤修复,促进造血干/祖细胞增殖,从而减轻辐射诱导的造血综合征,提高辐射小鼠的存活率。该结果将有助于更好地理解酵母β-葡聚糖辐射防护作用的分子机制,并为未来辐射防护药物的开发奠定理论基础。(本文来源于《中国科学院大学(中国科学院近代物理研究所)》期刊2019-06-01)

吴慧[9](2019)在《辐射环境下锂电池电极材料的锂化变形及失效机理研究》一文中研究指出锂离子电池作为一种绿色高效、无污染的储能装置,具有高电压平台、高能量密度和循环寿命长等优点,在航空航天、卫星等空间领域显现了良好的应用前景。但是空间锂离子电池的工作环境实际涵盖了电场、化学场、力场、辐射场等多物理场耦合,一方面,在电场和化学场作用下,锂离子在高容量电极间嵌入和脱出导致严重的体积变形甚至破坏,造成其电化学性能衰退;另一方面,辐射场作用的多变量耦合失效问题更为复杂,严重制约锂离子电池在空天领域的应用。因此,要从根源上认识和解决这一关键科学问题,探究其失效机理是刻不容缓的。为了解决辐射环境下高容量锂离子电池电极材料锂化耦合的力学及电化学失效问题,本文通过辐照实验、电化学性能测试及表征,结合理论分析和有限元模拟,建立金属电极的辐射-电化学耦合塑性模型、基于两相锂化的电极材料辐射-电化学耦合本构关系以及不同辐照剂量下的电极材料电化学失效理论模型,旨在分析不同辐射条件下电极材料锂化过程中的微观结构及应力演化,辐射对锂离子电池电极材料电化学性能的影响。本论文的主要研究工作包括以下几个方面:(1)建立高容量电极材料两相锂化过程的应力演化解析模型,通过一个S函数描述两相锂化的一维浓度分布,基于弹塑性解析模型求解锂化应力,深入分析了球形颗粒锂化变形过程中浓度场和应力场的动态演化。发现锂化应力在两相界面处突变,且球形电极颗粒表面环向应力由压应力转变成拉应力,表明了材料破坏的威胁。结合能量破坏准则,刻画了首次锂化过程中发生破坏时的临界状态。(2)进行不同辐照剂量,不同电荷状态及温度下交叉工况的对比实验。发现,随SOC增加,弹性模量的降低,屈服应力降低;随辐照剂量的增加,出现辐照硬化;屈服应力随辐照温度的升高而减小。基于此建立了以电荷状态、辐射剂量和温度为内变量的辐射-电化学耦合弹塑性模型。并进一步建立了基于两相锂化的球形电极颗粒微观辐射缺陷-电化学位错耦合塑性模型。结果表明,辐照缺陷阻碍位错滑移,为辐照硬化,当缺陷密度大于10~(-4) nm~(-2),表现为过屈服点软化。(3)建立了辐射条件下锂离子电池电极材料电化学失效模型,通过有限元模拟,分析辐射剂量对电极材料电化学性能的影响。发现辐射损伤会导致电极材料产生缺陷,Li~+扩散系数降低,电化学性能衰减。对Sn薄膜电极进行10~(11)、10~(12)、10~(13)及10~(14) n·cm~(-2)剂量的中子辐照,电化学性能测试及表征(AFM,SEM),观察到随着辐照剂量增大,电极表面出现明显的空洞,电池容量损失最高达到50%。(本文来源于《湘潭大学》期刊2019-06-01)

陈曦[10](2019)在《氧化铝栅介质辐射效应及其机理的研究》一文中研究指出为进一步改善器件的性能,需要采用高κ介质材料替代SiO2作为栅介质,它可减小栅介质层的直接隧穿效应,从而减小栅介质层的漏电流,提高器件的可靠性。目前高1κ材料已在先进器件的制造工艺中得到了广泛应用。随着这些先进器件应用于空间环境,其高κ介质层容易受到辐射环境的影响,使器件的性能发生退化。因此为了使先进的纳米器件能够应用于辐射环境,对其内部高κ材料的抗辐射效应及其机理的研究成为了人们比较关注的方向。首先,利用γ射线对Al2O3栅介质层的金属-氧化物-半导体(MOS)电容器进行电离总剂量实验。研究发现,Al2O3栅介质层中含有大量的空穴俘获中心,俘获了辐照产生的空穴,引起MOS电容-电压(C-V)曲线的左漂。在γ射线照射后再使用30 MeV Si重离子进行协同辐照。结果表明,Si离子引起的新缺陷是电子俘获中心或负的固定电荷,而引起C-V曲线的右漂。通过电流密度-电压(J-V)测试实验和模拟数据证实,Al2O3层中漏电流的传输机制主要由Frenkel-Poole机制决定。其中,漏电流的变化主要是由于局部内置电场辅助电流泄漏和导电路径辅助电流泄漏,并且与辐照条件和Al2O3厚度有关。最后,解释了MOS电容器的栅氧化层电容的减小归因于MOS电容器中串联电阻和漏电流的增加。论文还对器件辐照后的物理机理进行了理论分析。选用α-Al2O3晶型作为初始结构,通过第一性原理计算分析发现,重离子辐照氧化铝介电层可能引入了电子俘获中心或负的固定电荷。辐照引起了2VO、20i这两种缺陷,它们在氧化铝中作为电子俘获中心还是空穴俘获中心与实际的费米能级位置有关。辐照导致的2VAl、2Ali、Hi、HO、AlO、OAl、Hi-Oi、Hi-VAl、H2-VAl及H3-VAl缺陷,它们只能作为辐照后的Al2O3栅介质中带负电的固定电荷、不带电固定电荷或带正电的固定电荷。H3-VAl、Hi-VAl、H2-VAl结构在键断裂丢失H以后也会成为更负的固定电荷,这些负的固定电荷可能引起了C-V右漂。结构内产生的Si+等悬挂键会引入界面态使C-V曲线拉伸或者成为电子俘获中心使C-V曲线右漂。另外,这些辐照引入的缺陷不仅作为一种俘获中心或者固定电荷中心,还成为了一种导电路径,增大了氧化铝栅介质的漏电流。(本文来源于《北方工业大学》期刊2019-05-06)

辐射机理论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

辐射传热是指高温物体以电磁波的形式发射能量而进行加热的一种烹饪方式。辐射传热在烹饪工艺中具有应用广泛、快速、均匀、高效加热的优点。文章概述了辐射传热的传热机理,对国内外烹饪工艺中辐射传热在烹饪方法、烹饪设备中的研究现状进行了综述,并对烹饪工艺辐射传热的应用前景做出展望。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

辐射机理论文参考文献

[1].郑淑霞,许金森.人体经络红外辐射轨迹形成机理初探[C].全国第十七届红外加热暨红外医学发展研讨会论文及论文摘要集.2019

[2].杨铭铎,苗榕芯,崔莹莹.辐射传热机理及其在烹饪工艺中的应用进展[J].四川旅游学院学报.2019

[3].赵奎,何方敏,孟进,张磊.共平台数据链受雷达辐射干扰的机理研究[J].华中科技大学学报(自然科学版).2019

[4].李亚林,张韬,赵营,王一楠,刘永伟.在流动激励下的指挥台围壳辐射噪声机理研究[C].第十七届船舶水下噪声学术讨论会论文集.2019

[5].盛建军,李想,何永美,祖艳群,湛方栋.UV-B辐射对花青素合成代谢的影响及分子机理[J].植物生理学报.2019

[6].陈辉强,李成林,孙建邦,贺强.考虑紫外辐射的交互老化对SBR改性沥青流变性能的影响及其老化机理[J].重庆大学学报.2019

[7].武文杰.GaP/ZnTe晶体电磁耦子散射辐射THz波机理研究[D].西安理工大学.2019

[8].刘芳.酵母β-葡聚糖的碳离子辐射防护效应及相关机理研究[D].中国科学院大学(中国科学院近代物理研究所).2019

[9].吴慧.辐射环境下锂电池电极材料的锂化变形及失效机理研究[D].湘潭大学.2019

[10].陈曦.氧化铝栅介质辐射效应及其机理的研究[D].北方工业大学.2019

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