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  • 简介:分析了传统无源干扰装备在作战使用中存在的局限性,指出了吸收无源干扰材料研究的必要性。详细介绍了膨胀石墨、泡沫云、改性纤维、吸收箔条等几种吸收无源干扰材料的性能及研究现状,并指出目前吸收无源干扰材料在波段覆盖、战术应用以及工程化制备等方面仍存在一定缺陷,需进一步研究探索。

  • 标签: 复合材料 吸收型干扰材料 吸收型箔条
  • 简介:利用化学方法制备出Au-CdTe复合纳米颗粒,通过理论模拟及实验测试对其散射光谱进行了研究,利用FDTD(finitialdifferencetimedomain)软件,依据Mie散射理论模拟Au-CdTe复合纳米颗粒的散射特性,进行光散射实验验证.相比CdTe量子点,Au-CdTe复合纳米颗粒散射光强度约是CdTe量子点的1.5倍.Au-CdTe复合纳米颗粒具有更强的光学特性,为Au-CdTe在光学领域的更好应用提供了理论以及实验基础.

  • 标签: Au-CdTe FDTD法 散射
  • 简介:研制了一种采用修正环在线修整抛光盘技术及专家数据库系统控制的智能纳米级超精密抛光机,用于超精密平面抛光。文中介绍了其设计原理、运动模式、专家控制系统的设计与实现,加工结果表明,该抛光机可将加工余量去除误差控制在1nm以下,并获得表面粗糙度小于0.2nm的平面。

  • 标签: 抛光 修正环 专家数据库 纳米 智能
  • 简介:将石膏熔模铸造和反重力铸造工艺相结合进行镁合金铸造,研究了充压力对ZM5镁合金石膏薄壁件成形及铸态组织和力学性能影响,结果表明,最佳成型压力为40kPa时,铸件成形较好,镁合金铸态力学性能最佳,试样抗拉强度为(19±5)MPa,延伸率为(1.54±0.2)%。生产结果证明,铸型预热温度330-350℃,镁合金浇注温度730-750℃,成型压力35-40kPa,能够满足镁合金薄壁件成形要求。

  • 标签: ZM5镁合金 反重力铸造 充型压力 显微组织 力学性能
  • 简介:采用非欧盟禁用不溶性偶氮染料制备一种新型的显色防伪纸。在纸浆中加入固体色酚颗粒,抄纸后在纸基表面上喷上一层色基的重氮盐溶液,干燥。制备出的纸张在滴加酒精后会显现出红色斑点。通过对色基红B、色酚AS-BO(偶合后显红色)用量的控制,以优化出不溶性偶氮染料在纸张上防伪显色的最佳工艺条件。对显色后的纸张进行白度、色差和物理性能的检测,结果表明,使用红色基B和色酚AS-BO抄造出的纸张具有良好的防伪效果,添加色基和色酚后纸张的主要物理性能变化不大。

  • 标签: 偶氮染料 色酚 色基 防伪纸 纸浆染色
  • 简介:介绍了CMOS技术发展到亚100nm所面临的挑战。针对尺寸量子化效应。建立了NMOSFET的反层电子量子化模型,分析了反层量子化效应对NMOSFET器件参数包括有效栅氧厚度、阈值电压等的影响。得出结论,反层量子化效应致使反层电子分布偏离表面。造成有效栅氧厚度的增加,阈值电压的波动达到约10%。

  • 标签: 亚100nm CMOS 沟道反型层量子化 栅氧厚度 阈值电压
  • 简介:最近。中国科学院物理所高鸿钧研究组时东霞、季威等人在纳米量子结构可控性的实验和理论研究中取得新进展。他们在对功能纳米分子体系进行的系统研究基础上。从理论和实验上进一步研究了烷烃侧链对芳香烃衍生物在贵金属表面的生长与结构特性。研究表明。通过改变无功能特性的烷烃侧链可对整个分子纳米体系的结构与性质进行调控,这拓展了人们对有机功能分子纳米体系的控制能力,发展了有机功能分子在固体表面生长的相关理论与方法。结果发表在美国《物理评论快报}(Phys.Rev.Lett.96,226101(2006))上。

  • 标签: 中国科学院物理所 纳米量子结构 理论研究 可控性 实验 芳香烃衍生物
  • 简介:报道了近年来围绕激光辐照改变功能材料物理性质进行的探索和研究结果。研究发现:通过CO_2激光或准分子激光辐照,可以使一部分功能材料的介电、导电、磁性、压电、光学透过率、光致发光谱发生显著变化,材料形态有陶瓷、单晶和薄膜。涉及到的介电材料有:Ta_2O_5、BaTiO_3、Al_2O_3等;采用CO_2激光烧结,可以使Ta_2O_5陶瓷的介电常数提高近1倍(K>60),使(Ta_2O_5)_(1-x)(TiO_2)_x陶瓷的介电常数达到450,而介电损耗基本保持不变。涉及到的导电材料有:聚偏氟乙烯(PVDF)等;通过准分子激光辐照,可以使PVDF的电导率从10~(13)/Ω·cm提高到10~(-4)/Ω·cm数量级。涉及到的磁性材料有:LCMO和LBMO;通过CO_2激光辐照,可以使LCMO和LBMO薄膜的电阻温度系数提高近1倍。涉及到的压电材料有:LiNbO_3、BSKNN、BZT、PZT、NKN等;采用CO_2激光烧结,可以使某些材料的压电系数增大,可以使某些材料易于极化,可以使某些材料的相变温度提高。采用激光烧结技术,成功地烧结出Ta_2O_5、Al_2O_3、YAG等透明陶瓷。通过准分子激光辐照,可以使...

  • 标签: 介电材料 导电材料 磁性材料 压电材料 激光 辐照
  • 简介:最近.美国斯坦福大学医学院开发出一种廉价的便携式微芯片,可以在I糖尿病患者出现症状之前,快速检测出那些高风险人群。研究人员认为,这种芯片不仅能高效广泛地预诊出糖尿病人,还有助于提高全世界的糖尿病护理水平,帮人们更好地研究疾病历史,开发新疗法。相关论文在线发表于近期的《自然一医学》网站上。

  • 标签: Ⅰ型糖尿病 纳米芯片 快速检测 斯坦福大学 研究人员 糖尿病人
  • 简介:光(热)交联的固化性树脂已取得广泛应用。这些固化树脂材料的特征是具有优良的耐热性、耐药品性及机械强度。固化了的树脂是不溶不融的,通常使用后除去困难。可是,基于不同的用途,有时也希望除去一度交联、固化的树脂。作为能够再溶化的光交联固化树脂可以考虑的有:(1)作为基体的高分子和热分解多官能交联剂的混合物;(2)侧链具有交联基和热分解基的高分子,及(3)具有热分解能的光固化多官能单体等。本文介绍这些再溶解光交联固化树脂的最新研究成果。再溶解光(热)交联固化树脂不仅具备不同于目前已知交联树脂的新机能,也能够减轻固化树脂制品废弃处理的负荷,对环境而言也是一优良的树脂。

  • 标签: 固化树脂 光交联 加工型 热分解 树脂材料 机械强度
  • 简介:将不同质量的聚氧乙烯(PE0)加入到由乳液聚合而得到的均匀的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)/水乳液中,制备了稳定、质量分数分别为lO%、15%、20%的PEO/乳液,并将其作为纺丝液进行静电纺丝。通过纳米粒径分析仪、粘度计、溶液电导率测试仪分析了纺丝液的性质;应用电子显微镜(SEM)分析了纺丝液浓度、纺丝电压、丝液流速对纤维形貌的影响。结果表明,采用乳液静电纺丝法可以制备具有芯一鞘结构的纳米颗粒及纳米纤维。

  • 标签: 乳液静电纺丝 芯-鞘结构 聚氧乙烯 聚甲基丙烯酸甲酯
  • 简介:选取凹凸棒作为乳化剂,系统研究pH、颗粒浓度、油相体积分数以及不同价态盐对橄榄油/水Pickering乳状液稳定性的影响,结果表明,体系pH在4~9范围内可制备出稳定的乳状液;颗粒浓度的提高可增强乳液的分层和聚结稳定性;乳液液滴直径随油相体积分数的增加先增大后减小;无机盐的引入不会对乳液相及水相的体积产生影响,但对乳液液滴的尺寸分布影响显著,其中NaCl浓度的增加有利于乳状液液滴数均直径的增加,而CaCl2浓度增加时,乳状液液滴数均直径呈现先增大后减小的变化趋势。研究表明,凹凸棒可作为一种新型纳米乳化剂应用于绿色乳状液的制备。

  • 标签: Pickering乳液 凹凸棒颗粒 制备条件 稳定机理
  • 简介:制备了双酚A苯并噁嗪(BZ)/不完全笼苯基三羟基七聚倍半硅氧烷((C6H5)7SiO9(OH)3(T7POSS))杂化树脂,并对其固化行为、固化所得复合材料的热性能和动态力学性能进行了表征,差示量热扫描仪(DSC)测试表明,T7POSS能显著降低体系的起始固化温度;动态粘弹分析仪(DMA)、热重分析仪(TGA)测试表明。T7POSS提高了体系的储能模量、玻璃化转变温度Tg和热稳定性。

  • 标签: 苯并噁嗪 不完全笼型倍半硅氧烷 复合材料
  • 简介:烟台奥利福化工有限公司已生产出氢化双酚A环氧树脂AL-3040,经进一步改性又生产出固体氢化双酚A环氧树脂(HBPA)。HBPA是一种高耐候性环氧树脂,AL-3040外观为淡黄色透明液体,色相(Gardner)≤2,环氧值0.41~0.44eq/100g,黏度(25℃)2500~1500mPa·s,可水解氯≤0.01eq/100g,无机氯≤0.001eq/100g,挥发分≤0.5%,其质量与日本同类产品ST.3000指标相当;

  • 标签: 双酚A型环氧树脂 氢化 产出 国内 有限公司 高耐候性
  • 简介:湖北大学物理学与电子技术学院是学校办学历史较久、规模较大、水平较高的学院之一。学院现有教职工93人,在68名专任教师当中。博士生(后)导师3人。教授12人,副教授22人,博士35人,硕士23人。教师队伍中有国务院特殊津贴获得者、全国模范教师、“楚天学者计划”特聘教授、省教学名师、省有突出贡献中青年专家、省青年科技奖获得者等,20余人有出国留学或在国际著名研究机构工作的经历。

  • 标签: 大学物理学 电子技术 学院 湖北 教师队伍 办学历史
  • 简介:美国国家标准与技术研究院的研究人员展示了他们最新研制的一款固态量子冰箱,这款制冷机利用了微型和纳米结构的量子物理学原理,可将一个比自身体积大得多的物体冷却到极其低的温度。项目负责人乔尔·乌洛姆说:“我们利用纳米结构的量子力学来冷却铜块,而铜几乎是这种制冷元件重量的100万倍。这是纳米或微电机装置可用来操纵宏观世界的一个罕见例子。”

  • 标签: 量子力学 纳米结构 物理原理 美国国家标准与技术研究院 冰箱 固态
  • 简介:随着对材料研究的逐渐深入,材料制备和材料分析的方法越来越重要,并且一些材料重要的物理性质是开展相关研究的基础。由于一些材料熔点高、难熔化,同时,传统手段无法避免容器壁的污染,或者无法在真空条件下进行试验避免气体的污染,或者由于实验性质原因只能测量特定的材料,这些方法很难测量材料在高温下过热过冷阶段的热物理性质。系统介绍了静电悬浮技术,这是一种新型的实现深过冷的方式,可以达到高温下对材料热物理性质进行测量的目的。静电悬浮技术使样品在两极板间悬浮,在悬浮的状态下采用激光对样品进行加热,使材料达到高温熔化,同时进行热物性的测量。对比了几种实现测量典型热物理性质的方法,了解静电悬浮的优势,并详细地介绍了静电悬浮技术对材料的熔体密度、热膨胀系数、表面张力和粘度系数以及比热的测量。

  • 标签: 静电悬浮 热物性测量 密度 热膨胀系数 表面张力 粘度系数