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doc 汽车汽油发动机常见故障分析与排除毕业设计论文 编号18 ㊣ 精品文档 值得下载

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《汽车汽油发动机常见故障分析与排除毕业设计论文 编号18》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....以及悬臂梁横向外延技术,但这些方法都增加了成本以及生长过程的复杂度。许多研究者通过将使用图形化蓝宝石衬底实现以相对较低的成本达到提高性能的目的。当然如果可以直接使用衬底材料来进行生长,可以解决上述异质外延带来的问题。不仅如此,如果我们可以直接使用衬底材料来制作相应的半导体器件的话,不仅能够提高器件的性能,也能降低制作器件的成本。对于器件性能优化而言,有着这样个简单的法则最好的器件来自最定则,不同的几何配置,这些拉曼模式的可见性也是不同的。其中最常用的为,背散射几何配置,其中最左边代表入射光方向,最右边代表散射光方向,括号中第个代表入射光的偏振方向,第二个字母代表散射光偏振方向。在背散射配置下,只有和模式是可见的。下表给出了体材料的各个拉曼模式对应的拉曼峰移。在拉曼光谱中的频移与晶体应力大小有关,可以用来表征应力。各个拉曼模式对应的拉曼峰移拉曼峰移原子力显微镜原子力显微镜......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....衬底材料与器件的应用前景在第三代半导体材料中,特别是材料,虽然物理性质优异,但直饱受缺少相匹配的衬底材料的制约以及位错密度大等问题的制约,发展不快。统观整个半导体材料家族,绝大部分的材料都是生长在它们自己的单晶衬底材料上的,比如像硅,碳化硅,砷化镓,磷化铟等材料。尽管像些碳化硅特别是砷化镓和磷化铟器件也会以硅或者蓝宝石为衬底,但这样做只是希望能够降低成本。但ⅢⅤ族氮化物半导体器件比较特别,大部分的器件都是生长在异质衬底上,比如向硅,碳化硅和蓝宝石衬底。这主要是由于在世界范围内对衬底材料的研究进展缓慢,无法找到制备成本较低和质量较好的衬底材料。以这些异质材料作为衬底存在着诸多弊端,比如像晶格失配,热膨胀系数失配,衬底和外延层化学性质不致。当然,在多年对这些异质衬底生长方法的不断研究和改进,也取得了些不错的进展。比如像侧向外延生长技术......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....入射光子与介质分子相互作用。引起介质分子的极化,这种极化可以看作为种虚的吸收,即使得电子跃迁到虚态,之后位于虚能级上的电子又立即跃迁会低能级而发光。其中光的频率与入射光频率不同的谱线被称为拉曼谱线,其中把频率小于入射光频率的谱线称为斯托克斯线,而把频率大于入射光频率的谱线称为反斯托克斯线。拉曼光谱的峰位通常只与晶体的分子结构,分子振动转动能级有光,因而我们可以根据拉曼光谱判断晶体是何种结构。以纤锌矿结构的晶体为例,空间群为。根据晶格振动理论可知,它存在个声学声子模式和个光学声子模式。根据群论计算分析可知,其中的和模式是拉曼活性和红外活性,模式拉曼活性,模式为拉曼和红外非活性。根据选择电子迁移率,是通常硅材料的电子迁移率的倍左右,同样条件下可以更快的传导电流,所以被用来制备微波,毫米器件,广泛用于卫星数据传输,光通讯,导航,移动通信等领域......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....通常伴随着能量的释放,并且发射特定波长段的光子,这个过程就称为光致发光。光致发光谱仪装置示意图射线衍射射线衍射的基本原理射线是种电磁波,它的波长介于紫外线和伽玛射线之间。当束射线照射到个晶体时,会受到晶体中原子的散射。由于原子在晶体中是周期排列,并且与入射的射线的波长处在同个数量级,所以上面的散射形成的球面波之间存在着固定的位相关系。这些散射波之间又会产生干涉,结果导致在些散射方向的球面波相互加强,而在些方向上相互抵消,从而也就出现衍射现象。由射线衍射原理可知,样品的晶体结构和射线的衍射图谱存在着定的内在联系,所以通过分析衍射图谱,可以探究晶体内部结构。在晶体的生长过程中会出现晶块细碎化和点阵畸变度增加,从而会使得样品存在定的残余应力。残余应力的存在般会是衍射宽度发生变化,据此也可以利用射线衍射表征晶体的残余应力以及内部缺陷。分析手段般分为单晶射线衍射法......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....它是直接带隙结构,当吸收光子能量或者发射光子时,可以使得电子直接从价带跃迁到导带,同时它具有宽禁带机构,因而比硅材料具有更高的发光效率。所以它可以用来制作发光二极管以及光探测器,甚至还可以制备半导体激光器,被广泛应用在卫星通讯和光通信等。年以后,些科学家在开发种新型的半导体材料磷化铟,与砷化镓相比,具有更高的击穿电场,电子平均速度,电子极限漂移速度,以及更好的耐辐射性和导热性。因而可以制作更高频率或更短波长的卫星信号接收机和放大器,并且受外界干扰小,稳定性高,推动了卫星通信业不断向更高频段发展。目前,光通信器件大多采用以磷化铟基底材料,制备数码率很高,以及单色性更好的半导体激光器,探测器和接受放大器,被广泛应用到光网络,推动着移动互联网向更高带宽和更高速度发展。虽然第二代半导体材料促进了整个移动通信和光纤通信的长足发展,但是由于受到物理性质的限制......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....目前制备的晶体般很高的结晶完整度,所以要用高精度的三晶射线衍射来研究它们的结构性质。以本文所用的样品为例,在蓝宝石衬底上形成的薄膜,通过摇摆曲线法即改变扫描入射角或者改变扫描面内的旋转角,可以测量其倾斜分布或者扭转分布,从而得到晶体的倾斜角和旋转角,进而可以表征样品的晶体质量。拉曼散射光谱拉曼光谱是种常用的测量晶体结构和质量的测试方法。它对样品的晶体结构,样品内部的应力变化以及声子和电子之间的相互作用都非常敏感,通常用来表征半导体材料的晶体质量以及计算材料内残余应力。拉曼散射也即拉曼效应,指的是光照射到物质,发生散射,被散射的光的频率发生变化的现象。当光照射到物质时会发生散射,在散射的光中有与照射光波长相同的成分,这种弹性成分称为瑞利散射同时还存在比照射光的波长长的和短的成分,这两种非弹性的成分统称为拉曼散射。瑞利散射和拉曼散射形成的光谱称为拉曼光谱......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....也称扫描力显微镜,是种纳米级高分辨的扫描探针显微镜,倍优于光学衍射极限。的关键组成部分是个头上带有个用来扫描样品表面的尖细探针的微观悬臂。这种悬臂大小在数十至数百微米,通常由硅或者氮化硅构成,其上载有探针,探针之尖端的曲率半径则在纳米量级。当探针被放置到样品表面附近的地方时,悬臂上的探针头会因为受到样品表面的力而遵从胡克定律弯曲偏移。在不同的情况下,这种被测量到的力可能是机械接触力范德华力毛吸力化学键取向力静电力磁力见磁力显微镜卡西米尔效应力溶剂力等等。通常,偏移会由射在微悬臂上的激光束反射至光敏二极管阵列而测量到,较薄之悬臂表面常镀上反光材质如铝以增强其反射。其他方法还包括光学干涉法电容法和压电效应法。这些探头通常由采用压电效应的变形测量器而制得。通过惠斯登电桥,探头的形变可以被测得,不过这种方法没有激光反射法或干涉法灵敏。当在恒定高度扫描时,探头很有可能撞到表面的造成损伤......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....性能受到了很大的制约,甚至完全不能满足要求。而且受禁带宽度的制约,相应的发射光最多只能达到红光波段,最多只能制备红光和红光激光器。从上表中可以发现,以为代表的第三代半导体材料在各方面性质都比第二代半导体材料优异。首先它的禁带宽度要比后者大很多,我们知道禁带宽度越大,发射光的波长就越短,的发射光达到蓝光波段甚至紫外波段。这种蓝光特性从开始就吸引了半导体研究人员的极大兴趣。整个半导体材料的兴起就是以美国教授制作了第个材料的发光二极管为起点,以年日本公司制备第个材料的蓝光激光器为标志。除了光学应用外,第三代半导体在高频性能方面也比前两代优秀很多。从上表中可以发现的电子迁移率和饱和速率都比前两者要好,电子迁移率反映的是材料在低压条件下的高频性能,饱和速率反映的是材料在高压条件下的高频性能,因而更加适合制作高功率高频器件。同时更高的热导率以及击穿电压,加上耐高温,耐辐射......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....所谓的外延衬底的质量的高低,其实最主要的就是外延层与衬底层的晶格匹配度。只有晶格失配度低,才能避免出现生长过程中的结构缺陷。只有以此为基础,在加上具体的优化的外延生长方法,才能提高器件材料的质量。下面将做个简单介绍。激光二极管对于蓝光或者紫外激光二极管,器件的输出功率和稳定性必须达到工业标准值才能投入商用。研究已经证实对于给定电压,激光二极管的可靠性非常依赖器件激发区域的缺陷密度。而如果使用衬底材料作为基底,将会显著减少各种位错的产生,从而提高器件的性能。自从教授第次数据采集简单等诸多优点,被广泛应用于半导体材料质量的表征和质量监控中。光致发光的基本原理为当使用光子能量大于半导体材料样品的禁带宽度的激光照射样品时,电子会从低能级向高能级跃迁,从价带跃迁到导带,形成电子空穴对,这是种非平衡的状态。运动段时间后,出于激发态状态的电子会重新恢复到底能量状态......”

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