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液/液界面上高质量二维有机晶体生长及其场效应器件性能的研究
【机 构】
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苏州大学
【出 处】
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苏州大学
【发表日期】
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2020年期
【基金项目】
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近年来,物联网行业的兴起带动了传感器领域的发展,而光纤传感器因其小尺寸、高灵敏度、轻便等优点,正被逐渐应用于工业生产与社会生活中。石墨烯材料则因其特殊的带隙结构以及优异的特性,受到国内外学者的广泛关注。研究将石墨烯的优异特性与光纤传感器相结合,为光纤传感器开拓更广泛的应用领域,促进物联网行业发展,就有重要意义。 本文在总结锥形光纤传感器和石墨烯光纤器件的国内外研究进展基础上,基于锥形光纤的倏逝场
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质谱仪是现代高端分析仪器的代表,具有很强的物质定性和定量分析能力。传统的实验室质谱仪具有体积大、功耗高、环境适应性差和不能移动等缺点,无法满足现场检测的需求。近年来,小型化质谱仪成为质谱学领域中的研究热点和前沿研究方向。简化结构的线性离子阱已被广泛应用到小型化离子阱质谱仪中。然而,现有的小型化线性离子阱质谱仪普遍存在离子探测效率低的问题,其原因在于:离子在质量分析过程中同时沿着两个相反的方向出射,
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近年来,随着信息科学技术的不断创新与发展,光纤传感技术的应用领域不断扩大。光纤陀螺作为当今惯性导航系统的核心组成部分,是光纤传感技术和惯性技术创新结合的重大成果。目前,光纤陀螺具有较为完善的理论体系和制作工艺,但随着对光纤陀螺的测量精度、体积和适用范围要求的不断提高,光器件、光路结构、调制电路、噪声及误差、工艺设计等方面的研究受到了界内广泛的关注。本文提出一种不受本征频率限制的新型相位调制结构,在
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2μm波段激光与H2O分子、CO2分子以及CO、SO2等气态污染物的吸收光谱相对应,且对人眼安全,在大气监测、光通信、激光医疗、军事防御等领域有重要的应用。为了满足各领域的发展需求,对高性能2μm固体激光器的研究是十分重要的。因此,本文重点研究了大功率Tm∶YLF板条激光器的性能,并以此为泵浦源,研究了2μm高重频、高能量以及高光束质量的单频Ho∶YAG板条放大器,论文的研究内容如下: 首先,阐
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总磷和总氮分布于各个水域环境中,含量过高的磷和氮会导致浮游生物的营养过盛而疯长,使水体环境变得恶臭,鱼类死亡,最终危害到人类。总磷和总氮的检测方法中,表面增强拉曼光谱技术作为现代先进的“指纹”光谱检测技术,检测速度快、灵敏度高,在环境监测方面具备广阔前景。基于此,本文首次将表面增强拉曼光谱技术用于总磷和总氮的光谱检测和浓度预测。 首先,介绍本课题的研究背景和意义,对目前常用的总磷、总氮检测方法进
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化学链燃烧是一种新型的燃烧方式,它借助载氧体的循环将传统的燃烧方式中的氧化还原反应分开进行,具有CO2内分离的特性,在降低CO2捕集能耗方面具有很大的潜力。载氧体的制备和性能是化学链燃烧技术实际应用过程中面临的重要现实问题。本文围绕一种天然锰矿石(耒阳锰矿石)分别从提高天然锰矿石作为载氧体的颗粒强度,改善锰矿石的熔融性能,提高锰矿石作为载氧体的反应速率和反应转化率等方面进行探究,希望能研究出一种机
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