35 research outputs found

    Polishing of Laser Lift-off-Induced GaN Surface

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    激光剥离(llO)技术是研制新型氮化镓(gAn)基谐振腔结构光电子器件的关键技术。然而llO后的gAn表面往往具有较大的粗糙度,而制作谐振腔结构器件需要很高的表面平整度,因此需要对llO后的gAn表面进行抛光。分别采用金刚石粉抛光液和胶粒二氧化硅抛光液进行机械抛光和化学机械抛光(CMP),并对比了两种方法获得的抛光结果,研究发现前者会在抛光后的gAn表面引入划痕,而采用后者可以得到亚纳米级平整度的表面。进一步的实验结果表明,胶粒二氧化硅抛光液同样适用于图形化衬底外延片激光剥离后的gAn表面抛光。Laser lift-off( LLO) is a key technology in development of new GaN-based resonant-cavity optoelectronic devices.For cavity-dependent devices,a smooth surface is highly required.However,the GaN surface after LLO is usually rough,and the polishing is necessary.The mechanical polishing of diamond powder and the chemical mechanical polishing of colloidal silica were compared.It is found that diamond powder leads to scratches on the GaN surface whereas colloidal silica leads to smooth surface with sub-nanometer roughness.The experiment results indicate that polishing with colloidal silica solutions can be applied to smoothen the LLO-produced GaN surface from an epitaxial wafer grown on patterned-sapphire substrate.国家自然科学基金资助项目(61274052;61106044); 中国科学院纳米器件与应用重点实验室开放课题资助项目(14ZS02

    对称四取代六元瓜环的合成及其2,2-联吡啶主客体化合物

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    利用二甲基取代甘脲的二醚与甘脲二聚体成功合成了新型取代六元瓜环——对称四甲基六元瓜环. 该瓜环的结构已被晶体结构鉴定、核磁共振谱以及质谱方法所证实, 分子中所含两个二甲基取代甘脲处于对位. 1H NMR表明该瓜环容易与吡啶衍生物形成主客体配合物

    21世纪中国金融学教学改革与发展战略

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    国家教育部新世纪教改工程项目《21 世纪中国金融学专业教育教学改革与发展战略研究》, 目前已取得阶段性成果。2001 年8 月16 日至21 日, 承担该项目的中央财经大学、中国人民大学、厦门大学和复旦大学在青海省西宁市举行了成果交流和研讨会。项目主持人、中央财经大学副校长、金融学博士生导师王广谦教授主持了这次会议, 全国所有有金融学博士学位授权点的高校和科研院所都有代表出席大会, 用主持人的话来说, “全国金融学界顶尖级人物基本上都到了”。出席会议的还有教育部高等教育司刘凤泰副司长和杨志坚处长。与会专家学者回顾了近20 年国内外金融业的迅猛发展, 分析了在21 世纪随着经济全球化、金融国际化对我国经济金融带来的机遇和挑战, 以及对我国金融研究、金融学科建设和人才培养带来的冲击,大家认识到, 经过20 年的改革开放和发展, 目前我国在这些领域虽有长足的进步, 但仍远远不能适应形势发展的要求。要想把我国金融学科建设成国际一流学科, 培养出一流的高素质金融专业人才, 还必须进行一系列改革与创新。与会专家教授根据各自的教学实践, 提出了许多具有建设性的意见。研讨会上发言踊跃、气氛热烈, 不时出现不同观念的碰撞和不同观点的交锋, 对推进金融学科建设十分有益。下面将著名专家教授颇具代表性的观点( 按发言顺序) 择要摘发, 以飨读者, 以推动中国金融学科的建设与繁荣

    中国物理海洋学研究70年:发展历程、学术成就概览

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    本文概略评述新中国成立70年来物理海洋学各分支研究领域的发展历程和若干学术成就。中国物理海洋学研究起步于海浪、潮汐、近海环流与水团,以及以风暴潮为主的海洋气象灾害的研究。随着国力的增强,研究领域不断拓展,涌现了大量具有广泛影响力的研究成果,其中包括:提出了被国际广泛采用的"普遍风浪谱"和"涌浪谱",发展了第三代海浪数值模式;提出了"准调和分析方法"和"潮汐潮流永久预报"等潮汐潮流的分析和预报方法;发现并命名了"棉兰老潜流",揭示了东海黑潮的多核结构及其多尺度变异机理等,系统描述了太平洋西边界流系;提出了印度尼西亚贯穿流的南海分支(或称南海贯穿流);不断完善了中国近海陆架环流系统,在南海环流、黑潮及其分支、台湾暖流、闽浙沿岸流、黄海冷水团环流、黄海暖流、渤海环流,以及陆架波方面均取得了深刻的认识;从大气桥和海洋桥两个方面对太平洋–印度洋–大西洋洋际相互作用进行了系统的总结;发展了浅海水团的研究方法,基本摸清了中国近海水团的分布和消长特征与机制,在大洋和极地水团分布及运动研究方面也做出了重要贡献;阐明了南海中尺度涡的宏观特征和生成机制,揭示了中尺度涡的三维结构,定量评估了其全球物质与能量输运能力;基本摸清了中国近海海洋锋的空间分布和季节变化特征,提出了地形、正压不稳定和斜压不稳定等锋面动力学机制;构建了"南海内波潜标观测网",实现了对内波生成–演变–消亡全过程机理的系统认识;发展了湍流的剪切不稳定理论,提出了海流"边缘不稳定"的概念,开发了海洋湍流模式,提出了湍流混合参数化的新方法等;在海洋内部混合机制和能量来源方面取得了新的认识,并阐述了混合对海洋深层环流、营养物质输运等过程的影响;研发了全球浪–潮–流耦合模式,推出一系列海洋与气候模式;发展了可同化主要海洋观测数据的海洋数据同化系统和用于ENSO预报的耦合同化系统;建立了达到国际水准的非地转(水槽/水池)和地转(旋转平台)物理模型实验平台;发展了ENSO预报的误差分析方法,建立了海洋和气候系统年代际变化的理论体系,揭示了中深层海洋对全球气候变化的响应;初步建成了中国近海海洋观测网;持续开展南北极调查研究;建立了台风、风暴潮、巨浪和海啸的业务化预报系统,为中国气象减灾提供保障;突破了国外的海洋技术封锁,研发了万米水深的深水水听器和海洋光学特性系列测量仪器;建立了溢油、危险化学品漂移扩散等预测模型,为伴随海洋资源开发所带来的风险事故的应急处理和预警预报提供科学支撑。文中引用的大量学术成果文献(每位第一作者优选不超过3篇)显示,经过70年的发展,中国物理海洋学研究培养了一支实力雄厚的科研队伍,这是最宝贵的成果。这支队伍必将成为中国物理海洋学研究攀登新高峰的主力军

    基于碳数组分方法的重质油热裂化过程模拟研究

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    本文提出了按照结构和性质划分重质油热裂化产品混合物的方法一一碳数组分方法(carbon number-basedcomponent approach,CNCA),建立了基于碳数组分方法的重质油热裂化过程的热力学模型与热裂化反应网络,热裂化反应的动力学参数通过复合形优化算法评估,实现了基于碳数组分方法的重油热裂化过程模拟。模拟结果与工业实例进行了比较,取得了较好的一致性

    基于SGM方法的复杂反应网络自动生成中的分子识别

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    根据分子结构中结构基团个数少于或等于原子个数的规律,提出了基于结构族概念识别分子的SGM方法(Structural groups-based method),发展了新的分子识别工具——连通识别符(Connectivity ID)。连通识别符可以有效地提取分子特征,也可以容易地进行识别同分异构体分子。实例研究表明,SGM方法是有效的分子识别工具

    聚丙烯酰胺和表面活性剂相互作用的研究

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    基于分子矩阵的馏分油组成的分子建模

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    将MTHS分子矩阵(Molecular type homologous series matrix)应用于馏分油组成的分子建模,提出了表征馏分油的IMTHS(Improved MTHS matrix)分子矩阵,并建立了IMTHS分子矩阵中等价组分的性质关联方法,实现了基于分子尺度的馏分油的分子表征。实例研究表明,IMTHS分子矩阵是一种可行的预测石油馏分近似分子组成的方法

    基于分子矩阵的馏分油组成的分子建模

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    将MTHS分子矩阵(Molecular type homologous series matrix)应用于馏分油组成的分子建模,提出了表征馏分油的IMTHS(Improved MTHS matrix)分子矩阵,并建立了IMTHS分子矩阵中等价组分的性质关联方法,实现了基于分子尺度的馏分油的分子表征。实例研究表明,IMTHS分子矩阵是一种可行的预测石油馏分近似分子组成的方法

    基于碳数组分的重质油热裂化复杂反应体系模拟研究——动力学模型的开发

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    <正> 随着世界原油重质化趋势的增大,重质油(渣油)的产量也越来越大,而对轻质油品的需求却日益增加,因此,对于重质油的轻质化改质具有越来越重要的意义。重质油的热加工具有对原料要求低、能耗和加工费用低等优点,使其在现在和未来的炼油工业中发挥着越来越重要的作用。开展重质油热裂化复杂反应体系的动力学研究对于研究重质油的热裂化行为、建立热裂化反应器模型和优化与指导重质油热裂化操作等具有重
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