【摘 要】
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炭膜作为一种新型的多孔无机膜,它是由含碳物质经高温热解制备出的膜材料,与其它膜材料相比,它具有热稳定性高、化学稳定性好、良好的导电性和机械强度较高等优点,在许多领域得到了广泛应用。目前制备复合炭膜的支撑体主要为陶瓷膜,其成本较高,制约了炭膜的产业化应用进程。煤是一种天然的、结构类似于高分子聚合物的碳源,是一种非常有开发价值的炭膜前驱体材料。用煤作为制备炭膜的原料将会明显地降低其制造成本,极大地提高
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炭膜作为一种新型的多孔无机膜,它是由含碳物质经高温热解制备出的膜材料,与其它膜材料相比,它具有热稳定性高、化学稳定性好、良好的导电性和机械强度较高等优点,在许多领域得到了广泛应用。目前制备复合炭膜的支撑体主要为陶瓷膜,其成本较高,制约了炭膜的产业化应用进程。煤是一种天然的、结构类似于高分子聚合物的碳源,是一种非常有开发价值的炭膜前驱体材料。用煤作为制备炭膜的原料将会明显地降低其制造成本,极大地提高炭膜的商业竞争力。为此本课题组经过多年研究开发形成了一套以煤为前驱体制备管状炭膜的工艺路线和方法。然而,
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氮化镓(GaN)作为一种宽直接带隙(室温禁带宽度为3.39eV)半导体材料,具有电子饱和漂移速度高、热导系数高、介电常数小、化学性质稳定和热稳定性好等特性。GaN基器件已经广泛应用于半导体发光二极管(LED)、半导体激光器(LD)等光电子器件上,同时由于它还具有高的声波速率、很好的压电特性,又使其成为制备兆赫兹级声表面波器件(SAW)的理想压电材料。目前GaN薄膜主要是在蓝宝石(α-Al2O3)碳
近年来,纳米薄膜材料以其特有的物质形态和性能广泛的应用到了现代科技当中,因此对于薄膜材料的研究越来越引起人们的关注。通常情况下,薄膜材料是通过生长而获得的,生长过程中所涉及到的复杂原子过程以及这些过程之间的相互作用关系对于薄膜的微观结构和性能有着非常重要的影响,因此从原子尺度来研究这些动力学过程有着重要的理论和应用意义。计算机模拟技术的不断发展,更是加强了薄膜生长的理论研究和实验分析间的相互指导作
氧化锌(ZnO)是一种直接带隙宽禁带Ⅱ-Ⅵ族化合物半导体材料,其室温下禁带宽度约为3.37 eV,激子束缚能高达60 meV,远高于室温下的热离化能(26 meV),ZnO中的激子能够在室温下稳定存在,并且可以产生很强的光致激子紫外发射,非常适于制备室温或更高温度下低阈值、高效率受激发射器件。由于ZnO在结构、电学和光学性质等方面有很多优点,并且ZnO薄膜的制作方法很多,如磁控溅射(Magnetr
随着工程实际中振源强度的不断加大,振动和噪声引起的危害也越来越突出。为了有效抑制振动和噪声,振动控制技术被广泛研究和应用。本文在研究了隔振技术的基本原理以及分析了一些常用隔振元件的优缺点之后,设计了一种既能抑制高、低频振动具有较宽隔振频域和较大承载能力,同时又能有效改善共振隔振效率的橡胶钢丝绳复合隔振器。橡胶钢丝绳复合隔振器具有摩擦阻尼和粘弹性阻尼的复合特性,因此选用混合型阻尼模型建立了橡胶钢丝绳
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随着超大规模集成电路中器件和互连线尺寸的不断减小,厚度薄且具有良好的阻挡性能及电学性能的扩散阻挡层的制备变得越来越具有挑战性,必须要引进新材料和新工艺来解决这一问题,因此向Cu膜中直接加入少量元素来制备Cu种籽层的无扩散阻挡层结构成为了该领域的重要研究内容。本论文采用磁控溅射在单晶Si(100)基体上溅射沉积Cu(C)和Cu(Ti)合金薄膜,研究了小原子C和大原子Ti的加入对Cu膜的微结构和性能的
以氮化镓(GaN)为代表的Ⅲ族氮化物半导体材料,由于其在光电子和微电子器件上的应用前景,受到了人们极大的关注。2002年的研究表明,氮化铟(InN)的禁带宽度为0.7eV,而不是之前报道的1.89eV,这就意味着通过调节InxGa1_xN三元合金的In组分,可使其禁带宽度从3.39eV(GaN)到0.7eV(InN)连续可调,其对应的吸收光谱的波长从紫外部分(366nm)可以一直延伸到近红外部分(
固体氧化物燃料电池(SOFCs)是一种直接将储存在燃料和氧化剂中的化学能高效、环境友好地转化成电能的全固态化学发电装置。目前,SOFCs的发展趋势是中低温化。降低SOFCs运行温度的方法有:(1)电解质材料的薄膜化,(2)使用中低温下具有高电导率的电解质。磷灰石型硅酸镧因为具有高的中低温电导率,高的化学稳定性等优点而成为中低温固体氧化物燃料电池电解质的研究热点。磷灰石型硅酸镧一般采用固相反应法制备
本文基于实际工程背景,详细介绍了一种风速流量采集系统的设计,包括系统设计的原理分析和软硬件设计等。工程车辆(起重机、挖掘机、装载机、平地机等)在我国的基础建设中起到了很重要的作用,为了提高行驶和操作的安全性,空调的安装是很必要的。工程车辆空调的普及程度,标着者普通劳动者工作条件、也反映出一个国家的经济水平,因此近年来工程车辆空调的装载率在持续提高。为了保证空调的质量,必须了解其内部的流场分布。通过