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日本道路运输从业人员现状及相关政策分析
被引量:
1
1
作者
付宇
刘祎璇
《交通世界》
2020年第28期10-11,共2页
统计了日本道路运输业从业人员的人数、年龄、工作时间和人均收入,梳理了日本政府对从业人员的保障和培育政策,总结出日本道路运输业出现的从业人员年龄偏高、收入偏低、劳动时间长、劳动力紧缺等问题,为提高我国相关部门的管理水平,提...
统计了日本道路运输业从业人员的人数、年龄、工作时间和人均收入,梳理了日本政府对从业人员的保障和培育政策,总结出日本道路运输业出现的从业人员年龄偏高、收入偏低、劳动时间长、劳动力紧缺等问题,为提高我国相关部门的管理水平,提高道路运输业生产效率提供了经验。
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关键词
日本
道路运输业
从业人员
优化劳动环境
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职称材料
随机硅-锗超晶格高通量筛选和热导率优化
2
作者
刘祎璇
蔡庄立
+1 位作者
赵长颖
林尚超
《工程热物理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第3期743-748,共6页
低维热电材料往往可以通过降低声子热导率实现其热电性能的提升。由两种材料交替生长获得的超晶格薄膜较单一材料薄膜具有更低的热导率,通过改变材料的厚度排布,随机排列的非周期性超晶格甚至可以实现更低的热导率。本文基于非平衡分子...
低维热电材料往往可以通过降低声子热导率实现其热电性能的提升。由两种材料交替生长获得的超晶格薄膜较单一材料薄膜具有更低的热导率,通过改变材料的厚度排布,随机排列的非周期性超晶格甚至可以实现更低的热导率。本文基于非平衡分子动力学模拟计算了硅和锗薄膜热导率和非对称界面热阻,构建了随机硅-锗超晶格热导率的数值拟合等效介质模型。引入邻间因子和修正函数后,获得了可以更为准确预测随机排列硅-锗超晶格热导率的修正等效介质模型。将此模型与遗传算法相结合,可以对大量随机超晶格结构进行高通量筛选,实现了热导率的快速优化。结果表明,即使总厚度大的超晶格最低热导率仍能维持在1.4~1.8 W·m^(-1)·K^(-1),平均周期厚度稳定在2.0~2.5 nm。
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关键词
超晶格
热导率
高通量筛选
声子输运
等效介质模型
原文传递
题名
日本道路运输从业人员现状及相关政策分析
被引量:
1
1
作者
付宇
刘祎璇
机构
交通国际合作事务中心
出处
《交通世界》
2020年第28期10-11,共2页
文摘
统计了日本道路运输业从业人员的人数、年龄、工作时间和人均收入,梳理了日本政府对从业人员的保障和培育政策,总结出日本道路运输业出现的从业人员年龄偏高、收入偏低、劳动时间长、劳动力紧缺等问题,为提高我国相关部门的管理水平,提高道路运输业生产效率提供了经验。
关键词
日本
道路运输业
从业人员
优化劳动环境
分类号
F541 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
随机硅-锗超晶格高通量筛选和热导率优化
2
作者
刘祎璇
蔡庄立
赵长颖
林尚超
机构
上海交通大学机械与动力工程学院工程热物理研究所
出处
《工程热物理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第3期743-748,共6页
基金
国家青年特聘专家项目(No.BE0200006)
国家自然科学基金面上项目(No.52276076)
+1 种基金
上海市科委重点基础研究项目(No.18JC1413300)
上海航天先进技术联合基金项目(No.USCAST2020-13)。
文摘
低维热电材料往往可以通过降低声子热导率实现其热电性能的提升。由两种材料交替生长获得的超晶格薄膜较单一材料薄膜具有更低的热导率,通过改变材料的厚度排布,随机排列的非周期性超晶格甚至可以实现更低的热导率。本文基于非平衡分子动力学模拟计算了硅和锗薄膜热导率和非对称界面热阻,构建了随机硅-锗超晶格热导率的数值拟合等效介质模型。引入邻间因子和修正函数后,获得了可以更为准确预测随机排列硅-锗超晶格热导率的修正等效介质模型。将此模型与遗传算法相结合,可以对大量随机超晶格结构进行高通量筛选,实现了热导率的快速优化。结果表明,即使总厚度大的超晶格最低热导率仍能维持在1.4~1.8 W·m^(-1)·K^(-1),平均周期厚度稳定在2.0~2.5 nm。
关键词
超晶格
热导率
高通量筛选
声子输运
等效介质模型
Keywords
superlattice
thermal conductivity
high-throughput screening
phonon transport
effective medium theory
分类号
TK124 [动力工程及工程热物理—工程热物理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
日本道路运输从业人员现状及相关政策分析
付宇
刘祎璇
《交通世界》
2020
1
下载PDF
职称材料
2
随机硅-锗超晶格高通量筛选和热导率优化
刘祎璇
蔡庄立
赵长颖
林尚超
《工程热物理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
0
原文传递
已选择
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