高能X射线衍射揭示PMN-xPT单晶结构随组分的连续演化

来源 :中国物理学会2015年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:eclipse
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  压电材料(1-x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-xPbTiO3(PMN-xPT)在准同型相界(Morphotropic Phase Boundary)附近组分区域具有优异的压电性能,吸引了诸多的理论及实验研究,然而,MPB区域优异压电性能的起源仍然没有一个完整的解释。
其他文献
为了实现对类地行星在可见光I 波段(700~950nm)的成像,国内外开始发展能够匹配大口径天文望远镜的新一代超级自适应光学系统[1].和传统自适应光学系统不同,超级自适应光学系统一般要求能同时实现高速兼高阶校正,整套系统的校正频率要达到1000Hz 以上,粗略估计,这要求超级自适应光学系统中的波前校正器响应时间控制在0.5ms 以内.然而目前以苯、联苯、二苯乙炔等结构为基础的液晶材料不能满足该响
我们提出采用边缘场和共面场控制(FIS)垂直排列正性向列相液晶显示器,在传统的FIS显示模式上,在上基板增加公共电极来实现视角的连续可控.宽视角时,公共电极不加偏置电压,只由下基板的FIS电极驱动液晶分子,使用正交的两个+A膜及两个-C膜的补偿,70°可视角度范围内的对比度都大于1000,全视角范围内的对比度都大于100,如图1(a)所示.在窄视角显示时,在公共电极上施加小的偏置电压,公共电极与F
除显示应用外,液晶器件还可以用作光学器件,例如液晶波前校正器、光通讯器件、红外景象生成器、液晶光阀等.液晶光学器件的一个重要指标就是响应速度,只有达到了一定的响应速度液晶光学器件才可以真正实用化.液晶光学器件的响应时间符合液晶指向矢响应速度公式,与液晶材料的旋转粘度及液晶层厚度的平方成正比.但是,液晶光学器件通常须具有一定的调制量,例如液晶波前校正器必须具有1个波长的调制量,也就是说,对于光学器件
将常用于空间目标成像的自适应光学技术应用于人眼眼底微血管成像.利用液晶波前校正器空间分辨率高、加工周期短、成本低、结构紧凑、无机械运动等优点研发出一套行之有效的光学成像系统.研究了人眼像差的动态特性[1]以及随年龄变化而发生的像差变化[2],在此基础上从普适性角度确定了系统所需液晶波前校正器像素数以及Shack-Hartmann波前探测器设计方案.针对液晶校正器只能对偏振光校正且人眼反射率低的状况
In this paper we propose a new approach to fiber optic voltage sensors via voltage-controlled Liquid Crystals(LC),shown in Figure 1,which would allow direct measurement of up to 400 kV/m electric fiel
自从Meiklejohn 和Bean第一次在一个部分氧化的颗粒体系中发现了铁磁/反铁磁交换偏置效应,交换偏置纳米结构由于其尺寸减小产生的独特性质使其近年来受到了广泛的关注。各种方法被用来制备交换偏置的纳米结构,例如先进的光刻技术。
In this talk,two kinds of magnetocolaric effect materials,crystalline and amorphous/nano-crystalline materials with high magnetic entropy were fabricated by rapid solidification methods.Firstly,for Ni
Anthraquinone and its derivatives are considered as the important molecules due to their structural similarity to both quinone antitumor drug and anthraquinoid vat dyes [1-3].A special interests of 1-
Ultrafast nonadiabatic dynamics of electronically excited molecules plays an important role in photochemistry,photophysics,photobiology and environmental science[1].Photoisomerization in visional proc
GaAs光电导开关(GaAs PCSS)是超快脉冲激光器与光电半导体相结合形成的一类新型器件,在超高速电子学、THz技术等领域具有广阔的应用前景。特别是当需要兼顾输出电脉冲的超快上升沿、超短脉宽、高重复频率、抗电磁干扰等方面时,GaAs PCSS是众多开关中的最优选择。