科学技术
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拒绝颈椎病安军明暂缺简介... -
高分子材料成型加工前沿申长雨,刘春太《高分子材料成型加工前沿》结合了学科发展前沿和国家重大需求,对高分子材料成型加工未来发展趋势做了全面思考,阐述了高分子材料成型加工的科学意义与地位,总结了高分子材料成型加工特点和发展规律,分析了高分子材料成型加工发展现状与态势;梳理了高分子材料成型加工尚未完全解决的重要科学问题,指出了面临的新使命与新机遇;归纳了未来5~10年高分子材料成型加工面临的重要科学问题,强调了面向学科前沿的优先发展方向和研究重点,提出了面向国家“卡脖子”问题的优先发展方向和研究重点,概述了未来具有引领性的研究方向。《高分子材料成型加工前沿》共分7章,内容包括绪论,高分子材料成型加工中的物理问题,高分子材料成型加工新方法,功能化、绿色化高分子材料成型加工,高分子材料成型加工过程原位在线检测技术,高分子材料成型加工数值仿真,高分子材料成型加工研究新使命等。 -
青囊逸方蒋健· -
机械设备的装配技术工艺及其智能化发展研究刘鑫 陈然 邝素琴暂缺简介... -
表面分析朱永法,娄阳《表面分析》详尽介绍了X射线光电子能谱、俄歇电子能谱、紫外光电子能谱、低能离子散射谱、电子能量损失谱等现代表面分析技术的基本原理、操作方法、仪器构造和数据解析,提供了丰富的应用实例,展示了这些技术在材料科学、催化、生物学等领域的广泛应用,注重理论与实践的结合。《表面分析》还介绍了表面分析技术的高时空分辨率、原位表征等*新发展趋势,使读者能及时掌握表面分析领域的*新动态,助力国家新质生产力的发展。 -
无试重瞬态高速动平衡方法杨永锋等《无试重瞬态高速动平衡方法》是作者长期对无试重瞬态高速动平衡方法进行理论与试验研究成果的总结,该方法以实测的转子加速瞬态响应信息为输入,结合转子固有模态信息进行转子不平衡识别。《无试重瞬态高速动平衡方法》的内容主要包括两个方面:**,依据柔性转子平衡原理,采用载荷识别、频响函数矩阵求逆、模态坐标变换和不平衡激振力特征点识别等方法,识别转子动平衡参数;第二,研制无试重瞬态高速动平衡系统,并且对实验室转子和涡轴发动机动力涡轮转子进行试验研究,验证无试重瞬态高速动平衡方法的平衡精度。 -
中国肾移植临床诊疗指南中华医学会器官移植学分会,中国医师协会器官移植医师分会,中国器官移植发展基金会,薛武军本指南全面覆盖了肾脏移植从供者评估与维护、器官获取与保存修复、供受者选择、移植手术及相关技术、术后处理、并发症防治、长期健康管理等的所有临床技术,共18 章,针对肾脏移植的1000多个临床问题,提出了具体的指导性推荐意见。该指南密切结合临床实际,以循证医学证据和我国器官移植临床实践经验为依据,具有较强的临床实际操作性。本书由全国顶尖、著名的肾脏移植及相关领域的专家参与撰写,是我国最具权威性的肾移植指南。 -
全息对偶中的凝聚态物理(荷)杨·扎宁(Jan Zaanen)等强关联量子物质与量子引力是现代基础物理中仍然未能完整描述的两个重要基本领域,而引力的全息性质与量子纠缠将这两个领域紧密地关联在一起。**引力计算能够揭示强耦合量子多体体系的物理特性。《全息对偶中的凝聚态物理》在系统回顾凝聚态物理已取得的成就与面临的挑战后,深入介绍了全息框架下强耦合量子多体体系的丰富性质,包括全息热态、流体力学、全息超导、奇异金属等现象的理论描述。*终,我们到达一个关键问题:全息量子物质究竟是什么?《全息对偶中的凝聚态物理》指出,高度纠缠的全息量子物质与凝聚态物理中的奇异金属等体系呈现出惊人的相似性,这一发现为凝聚态物理带来了怎样的新视角与启示?JanZaanen及其合作者凭借深刻的物理直觉和鲜明的物理图像,为这一问题提供了引人注目的见解。 -
有机反应机理解析陈荣业、苏为科 著本书为一部研究有机反应原理与规律的教科书,旨在将反应机理的认识水平从“感性认识”阶段提高到“理性认识”阶段。现有教科书将有机反应划分成多种类型,研究反应机理也往往侧重于其个性区别,所选择的命名、术语、概念过多过复杂,很难从中找到有机反应的共性规律。本书的显著特点是从不同结构、不同反应类型中提炼出有机反应共性规律,从而高度概括有机反应的本质特征、基本原理与客观规律。先“从特殊到一般”提炼出的有机反应的基本原理和规律,再“从一般到特殊”利用这种原理和规律可以解析全部极性反应机理。本书可供有机反应研究人员参考,也可供高等学校化学类及相关专业师生参阅。 -
量子纠缠[美]杰德·布罗迪基于定域性和实在性为代表的常识观念,我们会认为,无论我们观察与否,物体有其自身属性,而且对其中一个的观察不会影响到另一个。但是量子纠缠这个概念打破了这一常识。在本书中,作者以轻松幽默的笔调,借助丰富有趣的假想实验案例简化了一些经典研究对量子纠缠问题的探讨,涉及诸如定域实在论、贝尔不等式、偏振、时间膨胀等概念,将物理学家为理解量子纠缠而提出的诸种假说展现在读者面前,从而帮助非专业读者一窥理论量子物理之门径。
