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计算机科学与技术论文怎么写的好

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李忠和
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计算机科学与技术论文的写作要求、流程与写作技巧广义来说,凡属论述科学技术内容的作品,都称作科学著述,如原始论著(论文)、简报、综合报告、进展报告、文献综述、述评、专著、汇编、教科书和科普读物等。但其中只有原始论著及其简报是原始的、主要的、第一性的、涉及到创造发明等知识产权的。其它的当然也很重要,但都是加工的、发展的、为特定应用目的和对象而撰写的。下面仅就论文的撰写谈一些体会。在讨论论文写作时也不准备谈有关稿件撰写的各种规定及细则。主要谈的是论文写作中容易发生的问题和经验,是论文写作道德和书写内容的规范问题。论文写作的要求下面按论文的结构顺序依次叙述。(一)论文——题目科学论文都有题目,不能“无题”。论文题目一般20字左右。题目大小应与内容符合,尽量不设副题,不用第1报、第2报之类。论文题目都用直叙口气,不用惊叹号或问号,也不能将科学论文题目写成广告语或新闻报道用语。(二)论文——署名科学论文应该署真名和真实的工作单位。主要体现责任、成果归属并便于后人追踪研究。严格意义上的论文作者是指对选题、论证、查阅文献、方案设计、建立方法、实验操作、整理资料、归纳总结、撰写成文等全过程负责的人,应该是能解答论文的有关问题者。现在往往把参加工作的人全部列上,那就应该以贡献大小依次排列。论文署名应征得本人同意。学术指导人根据实际情况既可以列为论文作者,也可以一般致谢。行政领导人一般不署名。(三)论文——引言 是论文引人入胜之言,很重要,要写好。一段好的论文引言常能使读者明白你这份工作的发展历程和在这一研究方向中的位置。要写出论文立题依据、基础、背景、研究目的。要复习必要的文献、写明问题的发展。文字要简练。(四)论文——材料和方法 按规定如实写出实验对象、器材、动物和试剂及其规格,写出实验方法、指标、判断标准等,写出实验设计、分组、统计方法等。这些按杂志 对论文投稿规定办即可。(五)论文——实验结果 应高度归纳,精心分析,合乎逻辑地铺述。应该去粗取精,去伪存真,但不能因不符合自己的意图而主观取舍,更不能弄虚作假。只有在技术不熟练或仪器不稳定时期所得的数据、在技术故障或操作错误时所得的数据和不符合实验条件时所得的数据才能废弃不用。而且必须在发现问题当时就在原始记录上注明原因,不能在总结处理时因不合常态而任意剔除。废弃这类数据时应将在同样条件下、同一时期的实验数据一并废弃,不能只废弃不合己意者。实验结果的整理应紧扣主题,删繁就简,有些数据不一定适合于这一篇论文,可留作它用,不要硬行拼凑到一篇论文中。论文行文应尽量采用专业术语。能用表的不要用图,可以不用图表的最好不要用图表,以免多占篇幅,增加排版困难。文、表、图互不重复。实验中的偶然现象和意外变故等特殊情况应作必要的交代,不要随意丢弃。(六)论文——讨论 是论文中比较重要,也是比较难写的一部分。应统观全局,抓住主要的有争议问题,从感性认识提高到理性认识进行论说。要对实验结果作出分析、推理,而不要重复叙述实验结果。应着重对国内外相关文献中的结果与观点作出讨论,表明自己的观点,尤其不应回避相对立的观点。 论文的讨论中可以提出假设,提出本题的发展设想,但分寸应该恰当,不能写成“科幻”或“畅想”。(七)论文——结语或结论 论文的结语应写出明确可靠的结果,写出确凿的结论。论文的文字应简洁,可逐条写出。不要用“小结”之类含糊其辞的词。一切粗心大意,不查文献;故意不引,自鸣创新;贬低别人,抬高自己;避重就轻,故作姿态的做法都是错误的。而这种现象现在在很多论文中还是时有所见的,这应该看成是利研工作者的大忌。其中,不查文献、漏掉重要文献、故意不引别人文献或有意贬损别人工作等错误是比较明显、容易发现的。有些做法则比较隐蔽,如将该引在引言中的,把它引到讨论中。这就将原本是你论文的基础或先导,放到和你论文平起平坐的位置。又如 科研工作总是逐渐深人发展的,你的工作总是在前人工作基石出上发展起来做成的。正确的写法应是,某年某人对本题做出了什么结果,某年某人在这基础上又做出了什么结果,现在我在他们基础上完成了这一研究。这是实事求是的态度,这样表述丝毫无损于你的贡献。有些论文作者却不这样表述,而是说,某年某人做过本题没有做成,某年某人又做过本题仍没有做成,现在我做成了。这就不是实事求是的态度。这样有时可以糊弄一些不明真相的外行人,但只需内行人一戳,纸老虎就破,结果弄巧成拙,丧失信誉。这种现象在现实生活中还是不少见的。(九)论文——致谢 论文的指导者、技术协助者、提供特殊试剂或器材者、经费资助者和提出过重要建议者都属于致谢对象。论文致谢应该是真诚的、实在的,不要庸俗化。不要泛泛地致谢、不要只谢教授不谢旁人。写论文致谢前应征得被致谢者的同意,不能拉大旗作虎皮。(十)论文——摘要或提要:以200字左右简要地概括论文全文。常放篇首。论文摘要需精心撰写,有吸引力。要让读者看了论文摘要就像看到了论文的缩影,或者看了论文摘要就想继续看论文的有关部分。

计算机科学与技术论文怎么写的好

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易思南

都好写。自己查一些论文,参考一下,怎么着也能编出一篇。如果想免费下载文献,请到我的百度博客看下,会不断更新一些能用的免费国内外图书馆的帐号。我当时毕业时,就是在网上的一个愚愚学园(下面文章里有学园地址)找了一些帐号,才能下载文献,完成了论文。我也在我的百度博客里也会更新一些以用的帐号。可以去找找试试。
113 评论(15)

feng2880

纳米吸波复合材料的研究与 发展趋势 吸波复合材料主要是应用在飞机,坦克等表面 来降低其被探测和摧毁的概率,提高目标的生存能 力。吸波复合材料是一类功能复合材料,它能吸收投 射到它表面的电磁波能量,并通过材料的介质损耗 使电磁波能量转变成热能或其它形式的能量_1]。吸 波复合材料是由功能体(吸收剂)和基体组成。当吸 波复合材料中的功能体为纳米量级时,吸波复合材 料将产生不同于常规材料的吸波性能。在已公开报 道的纳米吸波复合材料中,性能比较突出的是美国 研制的“超黑粉”纳米吸波复合材料_2J,它实质上就 是以纳米石墨为功能体的石墨一热塑性复合材料和 石墨环氧树脂复合材料。 纳米吸波复合材料之所以具有不同寻常的吸波 性能是因为纳米材料的特殊结构引起的口]。一方面, 纳米微粒尺寸为1~100 nm,远小于雷达发射的电 磁波波长,对电磁波的透过率大大高于常规材料,这 就大大降低了电磁波的反射率;另一方面,纳米微粒 材料的比表面积比常规微粒大3~4个数量级,对电 磁波和红外光波的吸收率也比常规材料高得多。此 外,随着颗粒的细化,颗粒的表面效应和量子尺寸效 应变得突出,颗粒的界面极化和多重散射成为重要 的吸波机制,量子尺寸效应使纳米颗粒的电子能级 发生分裂,其间隔正处于微波能量范围(10 ~10 eV从而形成新的吸波通道_|J。 吸波复合材料按其应用形式可分为涂敷型吸波 复合材料和结构型吸波复合材料。 1 涂敷型吸波复合材料 纳米铁氧体吸波复合材料_5。o] 铁氧体吸波复合材料是既有一定介电常数和介 电损耗,又有一定磁导率和磁损耗的双复介质。它除 有电子共振损耗外,还具有铁氧体特有的畴壁共振 损耗、磁矩自然共振损耗和粒子共振损耗等特性。其 作用机理可概括为铁氧体对电磁波的磁损耗和介电 损耗。 23(5):796—800. [37] 李华,Bocaz—Beneventi G,Have J.计算机与应用化 学_J],2002,1 9(3):296—297. [38] 熊少祥,李建军,程介克.分析测试学报EJ3,1996,15 (3):69—73. 将铁氧体纳米颗粒与聚合物复合而成的纳米复 合吸波材料能有效吸收和衰减电磁波和声波,被认 为是一种极好的吸波材料。铁氧体纳米复合材料多 层膜在7~17 GHz的频率段内的峰值吸收为一4O dB,小于一lO dB的频宽为2GHz_l 。王国强等人对 比了纳米铁氧体/导电聚合物复合吸波材料和非纳 米铁氧体/导电聚合物复合吸波材料的吸波性能。实 验结果表明,在8~12 GHz的频段内,纳米吸波复 合材料的吸收率均高于非纳米吸波复合材料_1引。 铁氧体吸波复合材料的研究重点在于如何通过 调整材料本身的化学组成、粒径及其分布、粒子形貌 及分散性等来提高复合材料损耗特性和降低其密 度。美国已研制出一系列薄层状铁氧体吸波复合涂 料,并成功应用于F一117A战斗机。 纳米金属粉吸波复合材料_l ⋯ 从金属的电子能级跃迁、原子相对振动的光学 波、原子的转动能级和原子磁能级的分析可以看出, 具有磁性的金属超细颗粒与电磁波有强烈的相互作 用,具备大量吸收电磁波能量的条件_l 。 纳米金属粉吸波复合材料具有微波磁导率较 高、温度稳定性好(居里温度高达770 K)等突出优 点,己得到了广泛应用。纳米金属粉吸波复合材料主 要包括羰基纳米金属粉复合材料和纳米磁性金属粉 复合材料两类。其中羰基纳米金属粉主要包括羰基 Fe、羰基Ni和羰基Co等:纳米磁性金属粉主要包 括Co、Ni、CoNi和FeNi等。 陈利民等人[1副制备了高抗氧化能力的纳米金 属吸波复合材料y一(Fe,Ni)。实验结果表明,该材料 在厘米波和毫米波波段均有较好的吸波性能。法国 科学家最新研制成功了一种由CoNi纳米金属合金 粉与绝缘层构成的复合材料。将该材料与粘合剂复 合而成的吸波复合材料的电阻率高于5 Q•cm,在 50 MHz~50 GHz的频率范围内具有良好吸波性 能 引。 纳米有机聚合物吸波复合材料 作为功能体的导电聚合物主要包括聚乙炔、聚 苯胺、聚吡咯、聚噻吩等。其主要的吸波机理是:利用 某些具有共轭主链的高分子聚合物,通过化学或电 化学方法与掺杂剂进行电荷转移作用来设计其导电 结构,实现阻抗匹配和电磁损耗,从而吸收雷达波。 将不同种类的无机纳米相与有机聚合物复合可 以制成强吸收的电阻损耗型、介电损耗型、磁损耗型 纳米吸波复合材料。比如,将碳纳米管与聚合物复合 能形成一种性能优良的电阻型宽带吸波复合材料。 因为碳纳米管具有良好的导电性,引入到聚合物中 不仅可形成导电网络,而且对复合材料有增强作用, 比常规的炭黑、石墨填充到聚合物中的吸波性能强 得多。 结构型纳米吸波复合材料n。 们 结构型吸波复合材料既能吸波,又能承载,具有 频率宽、效率高、不增加消极重量等优点。目前结构 型吸波复合材料主要有两大类:蜂窝夹层型吸波复 合材料和层压平板型吸波复合材料口 。。]。 下面主要研究作为功能体的结构型纳米复合材 料的特点与应用。 纳米SiC吸波复合材料lL2 。 SiC功能体具有密度小、耐高温性能好和吸收 频带宽等优点,但常规制备的SiC吸收效率较低,不 能直接作为吸波复合材料的功能体。因此,必须对 SiC进行一定的处理以提高其吸收效率。一般采取 以下两种处理方法:提高SiC的纯度和对其进行有 控制的掺杂。日本利用高纯度的原料,制得了纯度极 高的SiC粉体。前苏联曾用掺杂的方法提高了SiC 的吸波性能。 此外,还可以采用多层复合的结构形式进行改 进。日本用二氧化碳激光法制备出了具有优良吸波 性能的Si/C/N 和Si/C/N/O 吸波复合材料 。 最新的研究结果表明,Si/C/N和Si/C/N/O纳米吸 波复合材料在毫米波段和厘米波段均有优良的吸波 性能。 纳米SiC纤维吸波复合材料 SiC系列纤维具有强度高、模量高、热膨胀系数 低、电阻率可调节等特性和耐高温氧化直径小、易于 编织等特点,是高性能复合材料的理想增强剂。由于 常规SiC纤维的电阻率分布在10。~10 Q •C1TI的 范围内,而其电阻率在10 ~10。Q•C1TI范围内才具 备较好的吸波效果。因此,SiC纤维必须用适当的处 理来调节其电阻率。一般采用的方法为高温处理法 和掺杂异元素法。 王 军等人L2 制备出力学性能良好、电阻率连 续可调的纳米SiC/Ti复合纤维。将这种纤维与环氧 树脂复合后可得到具有良好的吸波性能的结构型吸 波复合材料。 前景展望 针对吸波材料“薄、轻、宽、强”等性能方面的更 高要求,需要首先研制出具有吸波性能的纳米粉体, 然后根据具体要求将不同种类的纳米粉体进行各种 形式的复合以获得最佳吸波性能。在先进复合材料 基础上发展起来的既能隐身又能承载的结构型吸波 复合材料,是当今吸波复合材料的主要发展方向。其 关键技术主要包括复合材料层板的研制、介电性能 的设计匹配、有“吸、透、散”等功能的夹芯材料的研 制与设计及诸因素的优化组合匹配等。 随着先进探测器的相继问世,吸波复合材料必 将发展成能兼容米波、厘米波、毫米波、红外和激光 等多波段的吸波复合材料。 参考文献: [1] 赵清荣.雷达与对抗[J]。2001,(3):20—23. [2] 秦 嵘,等.宇航材料工艺[J],1997,(4):17—2O. [3] 张立德。牟季美.纳米材料学[M],沈阳:辽宁科学技 术出版社,1994. [4] 刘 列,张明雪,胡连成.宇航材料工艺[J],1994,24 (1):1—5. [5] Shin J Y.Oh J H.IEEE Transa on Magne[J], 1993,29(5):3437—3439. [6] Morihiko M,Yoshimori M.J Appl Phys[J],1996, 79(8):5486—5488. r 7] Dishovski D,Petkov A,Inedkov Iv.IEEE Transa on Magne[J],1994,30(2):969—971. [8] 车仁超。李永清,陈朝辉.宇航材料工艺[J]。1999, (6):46—48. [9] Kimm S S,Chong G M,Yoon B I.J De Physique [J],1997,7(1):425—426. [1O] Han S.Sung S.IEEE Transa on Magne[J],19999。 35(5):3151-3153. [11] Nedkov 1,Perkov A,IEEE Transa on Magne[J]。 1990,26(5):1483—1484. [12] 王国强。章 平。邹 勇,等.华中科技大学学报[J], 2001,29(7):89—91. [133 Yao X L.Mater and ae.~ig[J],2002,(23):51—57. [14] 焦桓,罗 发。周万成.宇航材料工艺[J]。2001。 (5):9一l1. [15] 陈利民,元家钟。朱雪琴。等、微波学报[J],1999,15 (4):312—316. [16] 赵九蓬,吴佩莲.材料科学与工艺[J]。2002。10(2): 219—224. [17] Courric S.Polym for Advan Techno EJ],2000。l1 (6):273—279. [183 邢丽英,张佐光.材料工程03。2002。(4):48—51. 维普资讯 • 28O• 化 学 世 界 [19] 曹辉.宇航材料工艺[J],I993(4):34—37. [2O] Gan Y X.Chen C Q.Appl Compo Mater[J]•1994• (13):259—263. [21] Gao C Y.Zhao B L.J of Univer of Elec Sci and Techno of China[J],1994.23(1):56—58. r22] Belyaev A K,Irschik H.On the dynamic instability of components in complex structures[J].Interna J of solids and Struc.1 997.21 99~ 2217.
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