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COMSOL相场法研究锂枝晶-隔膜厚度和表面涂层对枝晶生长影响模型案例。欢迎交流讨论!
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COMSOL氯离子侵蚀。 基于蒙特卡洛方法,生成混凝土中尺度模型,研究裂缝是否存在,对离子侵蚀对混凝土的影响。欢迎交流讨论。
COMSOL相场法电击穿电树枝模型。陶瓷多晶、铁电陶瓷多晶材料的电击穿电树枝模型。欢迎交流!
COMSOL再生混凝土冻融水热力细观模型。可加入不同参量橡胶等物质,研究其对渗透与温度变化速率的影响。欢迎交流讨论!
COMSOL电击穿电树枝模型,相场法电热力耦合+颗粒+条状填充物。Nature Communications
COMSOL PTO BTO钙钛矿铁电畴模型。采用相场法模拟PTO BTO钙钛矿材料在电场,应力应变场作用下极化翻转情况。欢迎交流讨论!
COMSOL超表面-石墨烯增强金属纳米结构的近红外光吸收。模型复现了论文《基于磁激元效应的石墨烯-金属纳米结构近红外吸收研究》-陈浩 中所有结果。
COMSOL脉冲抑制锂电池枝晶生长。对比了在间隔、恒电位、脉冲下情况下枝晶生长情况,验证了脉冲抑制枝晶生长的现象,欢迎交流讨论!
COMSOL锂金属电池锂枝晶相场模拟,锂电池析锂。包含相场浓度场及电势场三场耦合,均用的comsol软件的pde接口,相场法必备!需要的联系
COMSOL多晶陶瓷介电击穿电树枝。相场法模拟陶瓷介电击穿过程。晶粒与晶界具有不同的击穿场强,因晶界的阻挡作用,击穿强度增加。晶界在电场作用下出现介电常数降低
COMSOL辐射传热 辐射制冷模型仿真。欢迎交流讨论!
COMSOL液晶超表面,电压可调,欢迎交流讨论!
COMSOL环状电极等离子体射流。不同氧气和水混合物对氦等离子射流(APPJ)中离子体动态和反应物分布的影响。欢迎交流讨论!
COMSOL正则化PMMA断裂_吴建营_相场法。采用固体力学和泊松方程,正则化裂缝相场,实现宽度对断裂路径断裂应力无关,与时间无关。欢迎交流讨论!
COMSOL采场倾斜煤层下,三维采空区内氧气、一氧化碳、温度、流场等参数变化。欢迎咨询讨论
COMSOL电催化(二氧化碳)CO2分子,涉及化学,稀物质传递,电流等模块。欢迎交流讨论!
COMSOL仿真金属纳米颗粒的局域表面等离子体共振LSPR,复现了清华大学的博士毕业论文《表面等离子体近场成像的有限元法模拟与分析》中第三章所有仿真结果。
COMSOL二氧化硅sio2吸收器宽带吸收。欢迎交流讨论!
COMSOL真空等离子体仿真,欢迎交流讨论。
COMSOL铁电电介质铁电畴变,相场法。电介质在受到电场,弹性形变场和铁电极化场作用下发生铁电畴变,向自由能最低状态演化。模拟极化分布,形变分布和电场分布。
COMSOL内嵌加热管束反应床Ca(OH)2/CaO热化学储能性能研究仿真模型。欢迎交流讨论!
COMSOL 相场法模拟水力压裂过程。欢迎交流讨论。
COMSOL igbt电热力三场耦合模型。有模型和视频讲解和资料。欢迎交流讨论。
COMSOL正则化单边缺口混凝土梁断裂,压电陶瓷断裂相场模拟,金属中氢辅助机械断裂,正则化,陶瓷板的淬火断裂实验 ,相场断裂模拟,吴建营。欢迎交流讨论!
COMSOL形状记忆金属(合金)相变马氏体奥氏体合金相变,微结构演化,相场模拟。欢迎交流讨论!
COMSOL数字岩心渗流,comsol与avizo联合仿真。欢迎交流讨论。
COMSOL表面增强拉曼散射。仿真表面增强基底局域表面电场分布,研究衬底材料、基底形貌和尺寸等对表面增强基底局域电场强度影响,为高增强效果表面增强基底提供指导
CST COMSOL 二氧化钒 石墨烯 matlab程序 超表面 微波 太赫兹 吸收器 偏振转换 可以自己改变参数 与图中公式对应 欢迎交流讨论。
COMSOL相场法(水平集法)的多孔介质中的驱替模拟多孔介质两相驱替(水气、油水等)算例(也可以定做水平集驱替),可在此基础上进行两相流驱替的模拟,拓展研究。
COMSOL仿真气液相变 两相流热二极管模型案例。欢迎交流讨论!
COMSOL电化学射流加工电场仿真模型,欢迎交流讨论!
COMSOL粒子分选,声表面波的粒子分选微流控芯片设计模型。欢迎交流讨论!
COMSOL多孔介质二氧化碳驱替水,欢迎交流讨论!
COMSOL多孔弹性介质(煤层)吸附模型,欢迎交流讨论。
COMSOL电极电位,电解质电位,考虑了物质浓度的影响,欢迎交流讨论。
COMSOL基于蒙特卡洛骨料投递方法,研究解决氯离子侵蚀混凝土三维数值模型。欢迎交流讨论。
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Comsol介质超表面三次谐波非线性模型,包含文献。且包含倍频模型以及转换效率计算,感兴趣可以了解讨论。
COMSOL二氧化碳甲烷化。通过电磁感应给催化剂加热,来做二氧化碳甲烷化反应,电磁场为反应提供热量。欢迎交流讨论!
COMSOL土石混合体循环加载冻融损伤模型,水热力耦合,塑性损伤。欢迎交流讨论!
COMSOL复合介质内部空间电荷分布,半导体的电荷分布。针对聚合物电解质,电荷注入会导致内部实际电场增大,容易击穿。电荷注入以及产生焦耳热。高压电缆的失效破坏。