在FPMD轨迹中也观察到氨和铵离子水相中的聚集,冷知里所提出的途径和反应机理如图3所示。
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深色模式用户通过正在播放视图打开深色模式,尔奖将使屏幕变暗并调低视觉效果以显示最少量的信息(d)不同掺杂元素、冷知里不同晶粒尺寸的SmCo7-xMx烧结块体中单相稳定性的预测。在传统的计算材料学领域,识居已经发展了多种方法研究材料的相稳定性。
对Sm-Co体系来说,诺贝由于晶胞结构的复杂性、掺杂位点的多样化,通常计算周期非常长。图1示出上述热力学模型的计算结果,尔奖相应的实验验证结果示于图2。
然而,冷知里传统的计算材料学方法主要是针对单一尺度下材料科学技术问题的个体化计算,冷知里通常,随着材料体系中元素种类增多、物相组成及某些特定物相的晶体结构复杂程度增加,计算的难度大幅增加、计算周期显著延长,甚至某些计算任务受制于计算技术瓶颈和计算效率而无法完成。
如果系统中各组分的摩尔数保持不变,识居对式(1)求解全微分,可得 (2)其中S和V分别是合金体系的熵和体积,且都是温度、压力和晶粒尺寸的函数。此外,诺贝当人们处于高度活跃的情况下,所能达到的最大汗液蒸发冷却能力实际上限制了人体的最大活动水平。
创新性地采用了集成水传输和导热功能部件,尔奖不仅保证了其排汗能力,尔奖而且通过高效利用汗液,实现了快速的蒸发速度,增强了蒸发冷却效果,减少了人体的脱水,这一点通过瞬态和稳态蒸发试验得到了证明。同时,冷知里在各种运动和环境条件下,其结构优势得以保持。
然而,识居在传统的纺织品上,由于热传导有限,蒸发的热量不能有效地从皮肤中获取,因此,人体皮肤下面的温度并没有得到有效的降低。此外,诺贝i-Cool设计原则的实际应用可行性得到了证明,表现出良好的性能。
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