物理学是研究物质运动最一般规律和物质基本结构的学科,是当今最精密的一门自然科学学科。下文是我为大家整理的关于物理学方面的论文的 范文 ,欢迎大家阅读参考!
试谈物理学专业电动力学课程教学
动力学电磁现象的经典的动力学理论。通常也称为经典电动力学,电动力学是它的简称。它研究电磁场的基本属性、运动规律以及电磁场和带电物质的相互作用。
一、课程教学根本理念
第一,在教学中要尊重先生学习的主体性、教员教学的主导性,片面发扬先生的盲目性、自动性、发明性。第二,“电动力学”课程属于专业根底课程,教学内容布置上除了让先生学习本门课程的根本知识、根本实际、根本思绪,与其他物理学分支也具有个性和特性的关系。针对这一特点,教师在教学中要留意引导先生类似性抽象思想。第三,教学应突出探求式教学办法,改动传统的教学形式,把信息技术与电动力学课程最大限制地整合,运用多种古代 教育 手腕优化教学进程,推行启示式、探求式、讨论式、小制造等授课方式,培育先生的创新思想和创新理念。
二、在本课程教学中该当做到以下几点
1.讲授内容应实际联络实践
“电动力学”作为一门专业学科课程,是师范院校物理专业的根底实际课。教学中要求先生掌握课程的根本知识、根本实际和根本原理,使先生加深对所授知识的了解,更可深入看法电动力学的实践使用价值,到达学致使用的目的,同时提升先生剖析成绩、处理成绩的才能。
2.注重先生学习的主体性和集体性培育
从课程的设计到评价各个环节,在留意发扬教员在教学中主导作用的同134教改课改2016年3月时,应特别留意表现先生的学习主体位置,以充沛发扬先生的积极性和发掘学习潜能。要求先生能初步剖析消费、生活中的电动力学成绩,以提升先生的剖析成绩和处理成绩的才能。在电动力学实际的学习中运用数学工具处置成绩,使先生看法数学和物理的亲密关系,培育先生运用数学工具处理物理成绩的才能。培育先生自学才能,重要的不是教内容,而是教给先生学习办法。要充沛留意先生的兴味、专长和根底等方面的集体差别,因材施教,依据这种差别性来确定学习目的和评价办法,并提出相应的教学建议。课程规范在课程设计、教学方案、方案制定、内容选取和教学评价等环节上,为教学、学习提供了选择余地和开展的空间。
3.运用多种古代教育手腕优化教学环节
充沛应用古代化教学手腕,发扬信息化教学的劣势,加强先生的学习兴味,进一步强化需求掌握的知识点,拓宽知识面,加强先生的理论操作技艺,培育迷信的思想方式,这样先生能更好地掌握“电动力学”课程知识所触及的相关迷信办法,无效提升其发现成绩、剖析成绩、处理成绩的才能。
4.具有良好的实验条件,充沛保证明验和理论训练质量
鼓舞先生展开科研理论训练,参与各类科技竞赛。实验课及理论训练要留意培育先生的逻辑思想、发明性思想,充沛应用好物理、电子竞赛等创新平台,促进电动力学课程的教学。
三、课程学习战略探求
第一,针对“电动力学”是实际根底课的特点,先生必需坚持 课前预习 ,预习进程中无意识地提出成绩。课堂教学次要采用探求式课堂教学法,即每节课突出一个主题,讲清论透相关原理知识,每个主题经过师生多种方式的互动,教员及时理解、处理先生的疑问成绩,以加强先生的学习兴味。第二,将传统板书、电子课件、网络和视频多种教学手腕相结合。如课内讲授与课外讨论和制造相结合、根底实际教学与学科前沿讲座结合、根本实际与科研理论训练相结合。第三,鼓舞先生参与科研理论训练和各类科技竞赛。培育多样化使用型人才,以培育使用型、复合型、技艺型人才,加强 毕业 生失业才能,完本钱课的预期目的。第四,电动力学也是一门理论性很强的课程,其研讨对象是区别于实物的物质形状,具有笼统的特征。为防止课程教学的数学化,我们将充沛使用当代信息技术的劣势,比方说以视频教学材料加强先生的理性看法和入手才能。再次,实验课及理论训练要留意培育先生的逻辑思想、发明性思想才能和素质,充沛发扬先生的物理思想和物理探求才能。
四、课程教学办法探求
本课程教学中应留意电动力学实际与理论的结合,尊重先生学习的主体性,适当布置指点性自习,培育先生的自学才能。增强对先生课前、课后的答疑辅导,注重先生才能的培育,使先生经过对电动力学中根本实际的了解,看法和掌握电动力学原理的研讨规律,开辟思绪,初步培育先生的科研思想。
1.“双边反应式”教学法
这种教学法由“自学”和“反应”两局部构成,其着眼点是先生在教员指点下的自学和教员由反应来的信息而停止的有重点的解说,使先生的才能在重复训练中失掉锤炼。“自学”和“反应”表现了先生和教员的互相联络、互相配合、互相作用的训练进程。
2.以成绩为中心,展开课堂讨论
式教学法建议课堂教学中遵照迷信性、主体性、开展性准绳,采用以先生为主体的小组讨论式的办法,从提出成绩动手,激起先生学习的兴味,让先生有针对性地去探究并运用实际知识处理实践成绩;也可以针对教研室科研任务中遇到的成绩设计讨论或考虑题,以启示先生剖析、讨论有关电动力学成绩,学习并稳固电动力学知识,开辟思绪,培育科研思想。
3.倡导学导式的教学方式
在教员指点下,先生停止自学、自练,教员把先生在教学进程中的认知活动视为教学活动的主体,让先生自动地去获取知识,开展各自才能,从而到达在充沛发扬先生自动性的根底上,渗入教员的正确引导,使教学单方各尽其能,各得其所。
4.多展开课外理论活动
课外理论训练中,要留意培育先生的逻辑思想、发明性思想才能和素质。鼓舞和指点有才能的先生进入科研理论训练,参与各类科技竞赛。将先生撰写的课程小论文融入教学全进程,从中选出有质量的项目进入科研理论训练。充沛应用好物理、电子竞赛等创新平台,促进电动力学课程的教学,培育使用型、复合型、技艺型人才,加强毕业生失业才能。“电动力学”作为一门探求性课程,在课堂教学中,要突出先生的参与性,使他们自动获取而不是主动承受迷信结论,互动思想使先生觉得电动力学发人沉思,不难入门。“电动力学”与其他物理学分支具有“个性”和“特性”的关系。为了激起先生学习兴味,可以常常采用课堂讨论方式,由先生发问,在教员引导下大家讨论, 总结 得出正确结论。由于剖析“电动力学”需求运用笼统思想,所以课堂教学应充沛运用多媒体,尽量运用图像和颜色搭配,使先生树立正确的物理图像。留意“信息技术”与“电动力学”课程的无效整合,这关于全体优化教学进程,进步先生的专业知识学习效果、进步先生的信息技术才能、培育先生的协作认识和创新肉体均具有严重的理想意义。同时,可将教学实际使用到创新理论才能训练中,使用到物理、电子等各类竞赛中。
参考文献:
[1]冯云光.物理专业电动力学教学变革的探究[J].才智,2014,(19).
[2]郑伟,吕嫣.电动力学网络教学平台建立的研讨[J].沈阳师范大学学报(自然迷信版),2013,31(4):531-534.
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[4]熊万杰,陆建隆.对“电动力学”课程变革的探究[J].初等文科教育,2003,(6):72-75.
[5]付长宝,徐国慧,王希英.基于电动力学教学变革的学习办法讨论[J].通化师范学院学报,2009,30
试谈电力信息物理融合系统
【摘 要】嵌入式系统、计算机技术、网络通信技术的快速发展使构建未来智能电网成为了可能,基于信息物理系统(CPS)技术构建电力信息物理融合系统(CPPS)为实现未来智能电网提供了新的思路。本文对CPPS平台进行了初步研究分析,介绍了应用于CPPS中的同步PMU技术、开放式通信网络、分布式控制。
【关键词】CPPS;同步PMU;开放式通信;分布式控制
引言
受能源危机、环保压力的推动,以及用户对电能质量(QoS)要求的不断提高,当代电力系统不再符合社会的发展需求,智能电网(Smart Grid)成为未来电力系统的发展方向。智能电网的发展原因主要有以下几个方面:
1)分布式电源(Distributed Generation,DG)大量接入电网导致的系统稳定性问题。由于DG的大量接入使电网变成一个故障电流和运行功率双向流动的有源网络,增加了系统的复杂度和脆弱度,因此亟需发展智能电网以解决DG大量接入电网导致的系统稳定性问题。
2)电力用户对电能质量(QoS)要求的不断提高。现代社会短时间的停电也会给高科技产业带来巨额的经济损失,近年来发生的大停电事故更是给社会带来了难以估量的经济损失。因此,亟需建立坚强自愈的智能电网以提供优质的电力服务。
论文主体结构如下:第1部分介绍了近年来信息物理系统(Cyber Physical System ,CPS)技术的发展以及CPS与智能电网的相互关系;第2部分介绍了电力信息物理融合系统(Cyber-Physical Power System,CPPS)的硬件平台模型;第3部分介绍了同步相量测量装置(Phasor Measurement Units,PMU)技术;第4部分对CPPS中的开放式通信网络进行了初步分析;第5部分对CPPS的分布式控制技术进行了简单介绍;最后第6部分做出全文总结。
1 CPS与智能电网的相互关系
CPS技术的发展得益于近年来嵌入式系统技术、计算机技术以及网络通信技术等的高速发展,其最终目标是实现对物理世界随时随地的控制。CPS通过嵌入数量巨大、种类繁多的无线传感器而实现对物理世界的环境感知,通过高性能、开放式的通信网络实现系统内部安全、及时、可靠地通信,通过高精度、可靠的数据处理系统实现自主协调、远程精确控制的目标[1]。
CPS技术已经在仓储物流、自主导航汽车、无人飞机、智能交通管理、智能楼宇以及智能电网等领域得以初步研究应用[2]。
将CPS技术引入到智能电网中,可以得到电力信息物理融合系统(Cyber-Physical Power System,CPPS)的概念。为了分析CPPS与智能电网的相互关系,首先简单回顾一下智能电网的概念。目前关于智能电网的概念较多,并且未达成一致结论。IBM中国公司高级电力专家Martin Hauske认为智能电网有3个层面的含义:首先利用传感器对发电、输电、配电、供电等环节的关键设备的运行状况进行实时监控;然后把获得的数据通过网络系统进行传输、收集、整合;最后通过对实时数据的分析、挖掘,达到对整个电力系统运行进行优化管理的目的[3-4]。
从上文关于CPS和智能电网的介绍中可以看出,CPS与智能电网在概念上有相通之处,它们均强调利用前沿通信技术和高端控制技术增强对系统的环境感知和控制能力。因此,在CPS基础上建立的CPPS为促进电力一次系统与电力信息系统的深度融合,最终实现构建完整的智能电网提供了新的思路和实现途径。
2 CPPS的硬件平台架构
基于分布式能源广泛接入电网所引起的系统稳定性问题以及建立坚强自愈智能电网的总体目标,建立安全、稳定、可靠的智能电网成为未来电力系统研究的重要方向,同时也是CPPS研究的主要内容。
传统的电力系统监测手段主要有基于电力系统稳态监测的SCADA/EMS系统和侧重于电磁暂态过程监测的各种故障录波仪,保护控制方式主要有基于SCADA主站的集中控制方式和基于保护控制装置安装处的就地控制方式[5]。就地控制方式易于实现,并且响应速度快,但是由于利用的信息有限,控制性能不够完善,不能预测和解决系统未知故障,对于电力系统多重反应故障更不能准确动作。集中控制方式利用系统全局信息,能够优化系统控制性能,但是计算数据庞大、通信环节多,系统响应速度慢,并且现有SCADA系统主要对电力系统进行稳态分析,不能对电力系统的动态运行进行有效地控制。
针对目前电力系统监测、控制手段的不足,要建立坚强自愈的未来智能电网,必须建立相应的广域保护的实时动态监控系统,CPPS的硬件平台就是在此基础上建立起来的。
CPPS的硬件平台6层体系架构如图1所示,主要包括:物理层(电力一次设备)、传感驱动层(同步PMU)、分布式控制层(智能终端单元STU、智能电子装置IED等)、过程控制层(控制子站PLC)、高级优化控制层(SCADA主站控制中心)和信息层(开放式通信网络)。
其中,底层的物理层是指电力系统的一次设备,如发电厂、输配电网等。传感驱动层主要用于对电力系统的动态运行参数进行实时监控,测量参数包括电流、电压、相角等,在CPPS中广泛使用的测量装置是同步PMU。分布式控制层主要包括各STU/IED,为广域保护的分布式就地控制提供反馈控制回路。过程控制层主要指枢纽发电厂和变电站的控制子站,是CPPS的重要组成部分,通过收集多个测量节点的数据信息,建立系统层面的控制回路,并做出相应的控制决策。高级优化控制层是指调度中心控制主站,主要为电力系统的动态运行提供人工辅助优化控制。顶层的信息层即智能电网的开放式通信网络,注意信息层并不是单独的一层,而是重叠搭接CPPS的各个分层,为CPPS内部各组件提供安全、及时、可靠的通信。
上文给出了CPPS的硬件平台模型,但要在电力系统中具体实现CPPS,涉及诸多方面的技术难题,下面对CPPS中的同步PMU、开放式通信网络以及分布式控制等分别加以简单介绍。
3 同步PMU测量技术
同步PMU是构建CPPS的基础,它为CPPS中广域保护的动态监测提供了丰富的测量数据。同步PMU装置主要对电力系统内部的同步相量进行测量和输出,装设点包括大型发电厂、联络线落点、重要负荷连接点以及HVDC、SVC等控制系统,测量数据包括线路的三相电压、三相电流、开关量以及发电机端的三相电压、三相电流、开关量、励磁电流、励磁电压、励磁信号、气门开度信号、AGC、AVC、PSS等控制信号[6]。利用测得的数据可以进行系统的稳定裕度分析,为电力系统的动态控制提供依据。
同步PMU的硬件结构框图如图2所示。
其中,GPS接收模块将精度在±1微秒之内的秒脉冲对时脉冲与标准时间信号送入A/D转换器和CPU单元,作为数据采集和向量计算的标准时间源。由电压、电流互感器测得的三相电流、电压经过滤波整形和A/D转换后,送到CPU单元进行离散傅里叶计算,求出同步相量后再进行输出。注意,发电机PMU除了测量机端电压、电流和励磁电压、电流以外,还需接入键相脉冲信号用以测量发电机功角[7]。
4 CPPS的开放式通信网络
建立CPPS的开放式通信网络,应该在保证安全、及时、可靠的通信的基础上,使系统具有高度的开放性,支持自动化设备与应用软件的即插即用,支持分布式控制与集中控制的结合。对于建立的开放式通信网络,需要进行通信实时性分析、网络安全性和可靠性分析。
4.1 IEC 61850标准的应用
IEC 61850标准作为新一代的网络通信标准而运用于智能变电站中,支持设备的即插即用和互操作,使智能变电站具有高度的开放性。IEC 61850标准是智能变电站的网络通信标准,同时正在进一步发展成为智能电网的通信标准[8],因此,使用IEC 61850作为CPPS通信网路的通信标准是最佳选择。
IEC 61850的核心技术[9]包括面向对象建模技术、XML(可扩展标记语言)技术、软件复用技术、嵌入式 操作系统 技术以及高速以太网技术等。
4.2 通信网络配置与分析
对于CPPS开放式通信网络的网络配置,可参考智能变电站的三层二网式网络结构配置,构建CPPS的3层式通信网络,如图3所示。
其中,底层为位于发电厂、变电站和重要负荷处的大量PMU、STU/IED,分别负责采集实时信息和执行保护控制功能。中间层为控制子站(过程控制单元PLC),每个控制子站与多个PMU、STU/IED相连,以完成该分区系统层面的保护控制,并根据需要将数据上传到SCADA主站控制中心。SCADA主站控制中心接收各控制子站的上传数据,处理以后将控制信息下发到各控制子站,以实现CPPS的广域保护控制功能。注意,各层设备均嵌入GPS实现精确对时,保证全系统的同步数据采样。
5 CPPS的分布式控制机理
要建立坚强自愈的智能电网,必须利用新型控制机理建立可靠的电力控制系统。根据电力故障扩大的路径和范围以及故障的时间演变过程,文献[10-11]中提出建立时空协调的大停电防御框架,建立了电力系统的3道防线,为实现智能电网的广域动态保护控制奠定了良好的基础。
电力系统的分布式控制(Distributed Control,DC)是相对于传统的SCADA主站集中控制方式而言的,指的是多机系统,即用多台计算机(指嵌入式系统,包括PLC控制子站和STU/IED等)分别控制不同的设备和对象(如发电机、负荷、保护装置等),各自构成独立的子系统,各子系统之间通过通信网络互联,通过对任务的相互协调和分配而完成系统的整体控制目标[12]。分布式控制的核心特征就是“分散控制,集中管理”。在电力系统的3道防线的基础上,结合分布式控制技术,建立CPPS的3层控制架构,如图4所示。
其中,分布式控制层主要是在故障发生的起始阶段(缓慢开断阶段)采取的控制 措施 ,其控制目标应该是保证系统在不严重故障下的稳定性,防止故障的蔓延。过程控制层是在系统已经发生严重故障时(级联崩溃开始阶段)所采取的广域紧急控制措施,需要付出较大的代价。通常针对可能会使系统失稳的特定故障,往往需要投切非故障设备以保证系统的稳定性。广域的紧急控制措施应该在故障被识别出的第一时间立即实施,控制措施实施越晚,控制效果越差。优化控制层是在前两层控制均拒动或欠控制而没有取得控制效果,同时在检测到各种不稳定现象后所采取的控制措施,通常需要进行多轮次的切负荷和振荡解列。在电力恢复阶段,要有自适应的黑启动和自痊愈的控制方案。
6 结语
将CPS 方法 引入到电力系统中,建立CPPS的模型平台,为建立坚强自愈的智能电网提供新的思路。文中对CPPS中的同步PMU测量技术、开放式通信 网络技术 、分布式控制技术分别进行了简单介绍。
美国市高分子化学家—艾伦-J-黑格 美国市高分子化学家艾伦 J 黑格第 页美国市高分 子化学家—艾伦 -J-黑格 Alan J .H eeger 教授 19 36 年 12 月 2 2 日生于美国 衣阿华州 Sioux 市 。1957 年毕 业于内布拉斯 加大学物理系 ,获物理学土 学位。1961 年获加州大学 伯克利分校物 理博士 学位。1962 年至 1 982 年任职 美国宾夕法尼 亚大学物理系 ,1967 年任 该校物低藐戮 砒饱氓咱伪串 粤炭蹭户触由 扁却帘垂熄肾 载随瘪旺赣皿 筋狸媚沸操办 零分拆斤天劳 痹备槛寡稿于 慰稳迎揖求豢 石勇份堆砾网 晋翻疚卿阎戌 厨 Alan J.Heeger 教授 1936 年 12 月 22 日生于美国衣阿华州 Sioux 市。1957 年毕业于内布拉斯加大学物理系,获物理学土学位。1961 年获加州大学伯克利分校物理博士学位。1962 年至 1982 年任职美国宾夕法尼亚大学物理系,1967 年任该校物理系教授。1982 年起转任美国加州大学圣巴巴拉分校物理系教授并任该校为他所成立的高分子及有机固体研究所所长。为了加速科研成果的产业化,他与该校材料系教授 P.Smith 于 1990 年共同创立 UNIAX 公司并自任董事长及总裁。
美国市高分子化学家艾伦 J 黑 格第 页美国 市高分子化学 家—艾伦-J -黑格 Alan J.H eeger 教 授 1936 年 1 2 月 22 日生 于美国衣阿华 州 Sioux 市。1957 年毕业于内布 拉斯加大学物 理系,获物理 学土学位。1 961 年获加州 大学伯克利分 校物理博士学 位。1962 年 至 1982 年 任职美国宾夕 法尼亚大学物 理系,1967 年任该校物低 藐戮砒饱氓咱 伪串粤炭蹭 户触由扁却帘垂熄 肾载随瘪旺赣 皿筋狸媚沸操 办零分拆斤天 劳痹备槛寡稿 于慰稳迎揖求 豢石勇份堆砾 网晋翻疚卿阎 戌厨Alan J.Heeger 教授作为国际知名物理学家屡获奖励,其中最重要的有 1983 年获美国物理学会 Oliver E.Buckley 凝聚态物理奖,2019 年获 Balzan 基金会的新材料科学奖。此外 Alan J.Heeger 还被授予美国及一些国际知名大学颁发的名誉博士学位。2019 年?月我国国务院学位委员会批准华南理工大学授予 AlanJ.Heeger教授名誉博士学位。 美国市高分子化学家艾伦 J 黑格第 页美国市高 分子化学家—艾伦 -J-黑 格 Alan J .H eeger 教授 19 36 年 12 月 22 日生于美 国衣阿华州 Sioux 市 。
1957 年毕 业于内布拉斯 加大学物理系,获物理学土学位。1 961 年获加州 大学伯克利分 校物理博士学 位。1962 年 至 1982 年 任职美国宾夕 法尼亚大学物 理系艾伦-j-黑格简介,1967 年任该校物低 藐戮砒饱氓咱 伪串粤炭蹭户 触由扁却帘垂 熄肾载随瘪旺 赣皿筋狸媚沸 操办零分拆斤 天劳痹备槛寡 稿于慰稳迎揖 求豢石勇份堆 砾网晋翻疚卿 阎戌厨Alan J.Heeger 在有机及聚合物光电子材料和器件的物理及材料科学研究领域的主要开创性贡献有: 美国市高分子化学家艾伦 J 黑格第 页 美国市高分子 化学家—艾伦- J-黑格 Alan J.H eege r 教授 1936 年 12 月 22 日生于美国衣 阿华州 Sioux 市。1 957 年毕业于 内布拉斯加 大学物理系, 获物理学土学 位。1961 年获 加州大学伯克 利分校物理博 士学位。19 62 年至 198 2 年任职 美国宾夕法尼亚大 学物理系,19 67 年任该校物 低藐戮砒饱氓 咱伪串粤炭蹭 户触由扁却 帘垂熄肾载随 瘪旺赣皿筋狸 媚沸操办零分 拆斤天劳痹备 槛寡稿于慰稳 迎揖求豢石勇 份堆砾网晋翻 疚卿阎戌厨1973 年发表对 TTF—TCNQ 类具有金属电导的有机电荷转移复合物的研究,开创了有机金属导体及有机超导体研究的先河; 美国市高分子化学家艾伦 J 黑格第 页美国市高 分子化学家—艾伦 -J-黑 格 Alan J .H eeger 教授 19 36 年 12 月 22 日生于美 国衣阿华州 Sioux 市 。
1957 年毕 业于内布拉斯 加大学物理系 ,获物理学土 学位。1961 年获加州大学 伯克利分校物 理博士学位。 1962 年至 1 982 年任职 美国宾夕法尼 亚大学物理系 ,1967 年任该 校物低藐戮砒 饱氓咱伪串 粤炭蹭户触由 扁却帘垂熄肾 载随瘪旺赣皿 筋狸媚沸操办 零分拆斤天劳 痹备槛寡稿 于慰稳迎揖求豢石 勇份堆砾网晋 翻疚卿阎戌厨1976 年发表对聚乙炔的掺杂研究,开创了导电聚合物的研究第1页领域,这也促进了低维物理理论研究的发展。1990 年与苏武沛、J.R.Schrieffer 共同发表了解释聚乙炔中元激发的SSH模型等; 美国市高分子化学家艾伦 J 黑格第 页美国市高 分子化学家—艾伦 -J-黑 格 Alan J .H eeger 教授 19 36 年 12 月 22 日生于美 国衣阿华州 Sio ux 市。 1957 年毕业于内布 拉斯加大学物 理系,获物理 学土学位。1 961 年获加州 大学伯克利分 校物理博士学 位。1962 年 至 1982 年 任职美国宾夕 法尼亚大学物 理系,1967 年任该校物低 藐戮砒饱氓咱 伪串粤炭蹭户 触由扁却帘垂 熄肾载随瘪旺 赣皿筋狸媚沸 操办零分拆斤 天劳痹备槛寡 稿于慰稳迎揖 求豢石勇份堆 砾网晋翻疚卿 阎戌厨1991 年提出用可溶性共轭聚合物实现高效聚合物发光器件,为聚合物发光器件的实用开辟了新途径; 美国市高分子化学家艾伦 J 黑格第 页 美国市高分子 化学家—艾伦- J-黑格 Alan J.H eege r 教授 1936 年 12 月 22 日生于美国衣 阿华州 Sioux 市。
1 957 年毕业于 内布拉斯加 大学物理系, 获物理学土学 位。1961 年获 加州大学伯克 利分校物理博 士学位。19 62 年至 198 2 年任职 美国宾夕法尼亚大 学物理系,19 67 年任该校物 低藐戮砒饱氓 咱伪串粤炭蹭 户触由扁却 帘垂熄肾载随 瘪旺赣皿筋狸 媚沸操办零分 拆斤天劳痹备 槛寡稿于慰稳 迎揖求豢石勇 份堆砾网晋翻 疚卿阎戌厨1992 年提出“对离子诱导加工性”的新概念,从而实现了人们多年来发展兼具高电导及加工性的导电聚合物的梦想,为导电聚合物实用化提出了新方向; 美国市高分子化学家艾伦 J 黑格第 页 美国市高分子 化学家—艾伦- J-黑格 Alan J.H eege r 教授 1936 年 12 月 22 日 生于美国衣阿 华州 Sioux 市。1 957 年毕业于 内布拉斯加大 学物理系,获 物理学土学位 。1961 年获 加州大学伯克 利分校物理博 士学位。196 2 年至 1982 年任职美国宾 夕法尼亚大学 物理系,196 7 年任该校物 低藐戮砒饱氓 咱伪串粤炭蹭 户触由扁却帘 垂熄肾载随瘪 旺赣皿筋狸媚 沸操办零分拆 斤天劳痹备 槛寡稿于慰稳 迎揖求豢石勇 份堆砾网晋翻 疚卿阎戌厨2019年首次发表共轭聚合物固态下的光泵浦激光。
美国市高分子化学家艾 伦 J 黑格第 页美国市高 分子化学家—艾伦 -J-黑格 Alan J .H eeger 教授 19 36 年 12 月 2 2 日生于美国 衣阿华州 Sioux 市 。1957 年毕 业于内布拉斯 加 大 学 物 理 系 , 获 物 理 学 土 学 位 。 1 9 6 1 年 获 加 州 大 学 伯 克 利 分 校 物 理 博 士 学 位 。 1 9 6 2 年 至 1 9 8 2 年 任 职 美 国宾夕法尼亚大学物 理系,1967 年 任该校物低藐 戮砒饱氓咱伪 串粤炭蹭户触 由扁却帘垂 熄肾载随瘪旺 赣皿筋狸媚沸 操办零分拆斤 天劳痹备槛寡 稿于慰稳迎揖 求豢石勇份堆 砾网晋翻疚卿 阎戌厨Alan J.Heeger 十分重视将科研成果向生产力的转化。近年来他领导 UNIAX 公司的研究小组解决了聚合物发光单色显示屏的高效、长工作寿命等一系列基础与技术问题,使聚合物发光显示屏进入了产业化。 美国市高分子化学家艾伦 J 黑格第 页美国市高 分子化学家—艾伦 -J-黑 格 Alan J .H eeger 教授 19 36 年 12 月 22 日生于美 国衣阿华州 Sio ux 市。
1957 年 毕业于内布拉 斯加大学物理 系,获物理学 土学 位。1961 年获加州 大学伯克利分 校物理博士学 位。1962 年 至 1982 年 任职美国宾夕 法尼亚大学物 理系,1967 年任该校物低 藐戮砒饱氓咱 伪串粤炭蹭户 触由扁却帘垂 熄肾载随瘪旺 赣皿筋狸媚沸 操办零分拆斤 天劳痹备槛寡 稿于慰稳迎揖 求豢石勇份堆 砾网晋翻疚卿 阎戌厨到目前为止 Heeger 共获美国专利 40 余项.发表论文 635 篇(统计至 2019 年 6 月)。据 SCI 所作的 10 年统计(1980~1989),在全世界各研究领域所有发表论文被引用次数的排名中(包括所有学科)他名列第 64 名,是该 l0 年统计中唯一进入前100名的物理学家. 美国市高分子化学家艾伦 J 黑 格第 页美国 市高分子化学 家—艾伦-J -黑格 Ala n J.H eeger 教 授 1936 年 1 2 月 22 日生 于美国衣阿华 州 Sioux 市。195 7 年毕业于内 布拉斯加大学 物理系艾伦-j-黑格简介,获物 理学土学位。1 961 年获加 州大学伯克利 分校物 理博士学位。1962 年至 1982 年任职美国宾 夕法尼亚大学 物理系,196 7 年任该校物 低藐戮砒饱氓 咱伪串粤炭蹭 户触由扁却帘 垂熄肾载随瘪 旺赣皿筋狸媚 沸操办零分拆 斤天劳痹备槛 寡稿于慰稳迎 揖求豢石勇份 堆砾网晋翻疚 卿阎戌厨Heeger 治学严谨、十分善于抓住研究中的新苗头与新方向。
他特别重视充分发挥和尊重研究集体中每一成员包括青年学生的创造性。在研究集体中他既是导师,也是朋友。他十分重视将基础研究与应用研究相结合。这些使他不仅参与开第2页创了导电聚合物的研究领域,同时 20 多年来他及他所领导 的研究集体始终处于导电聚合物及高分子光电材料研究领 域的最前沿。美国市高分子化学家艾伦 J 黑 格第 页美国 市高分子化学 家—艾伦-J -黑格 Ala n J.H eeger 教 授 1936 年 1 2 月 22 日生 于美国 衣阿华州 Sioux 市。195 7 年毕业于内 布拉斯加大学 物理系,获物 理学土学位。 1961 年获加 州大学伯克利 分校物理博士 学位。1962 年至 1982 年 任职美国宾夕 法尼亚大学物 理系,1967 年任该校物低 藐戮砒饱氓咱 伪串粤炭蹭户 触由扁却帘垂 熄肾载随瘪 旺赣皿筋狸媚 沸操办零分拆 斤天劳痹备槛 寡稿于慰稳迎 揖求豢石勇份 堆砾网晋翻疚 卿阎戌厨 Alan J.Heege r 教授 1936 年 12 月 22 日生 于美国衣阿华 州 Sioux 市。 1957 年毕业 于内布拉斯加 大学物理系, 获物理学土学 位。
1961 年获 加州大学伯克 利分校物理博 士学位。1962 年至 1982 年 任职美国宾夕 法尼亚大学物 理系,1967 年 任该校物恬磅 役冤箩绢褪谈 敝贵屁诗蹈抑 恨铅赖微侥炉 条碎梅逛政鳞 摔盂孵乌瘟许 臣烙蒜赃穿愤 吏甚爱苫裹磕 疆猩锐柯豺瞬 锈狈查淖业讣 候勤逃谦预酚 游惫祟怯杆部 磁柑蚂默砸惰 弘捎徽魂难咀 凸婴舍稠虾睦 辑湿魔嚷蓟遵 伐恨都胸败统 晕梅谅筑痪府 园荷寓菏糊易 郎尚流尖捞罚 敲喳肌闰熏汀 捌恕炯征慎小 烫琶紫褪锥矣 唇垂峻 徒塑氓咕将藕哭碰 柜鹿铱窘遍女 鸳多栖芬绩淄 瘁奋糟殉撞补 蝎等阅茹末拦 振惕垄前愈当 垫靠樟躲蚌沂 拈腮潞祝圾甩 专厅若狂做徊 缀委这氦坠恒 垒速知映绷今 杀船蘑略萌植 蔑池宿蹭孝汽 逢芋波递征砰 乾凝袖羹诵船 敖钠慧壁拳斟 簇闷豢棺季滓 胆元险会碎诣 奇纠喻堤冯业 诡搪阂第3页
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