【摘 要】
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硫系相变薄膜具有快速、可逆的相转变特性,这些优异的特性引起了科学家对它们的广泛关注。其中,Ge_2Sb_2Te_5和Sb_2Te_3是硫系相变材料中具有代表性的两种薄膜材料,它们非晶态与结晶态时呈现了光学性质与电学性质的显著差异。这些显著的差异使其广泛应用在光存储及电存储领域。但是,即便如此,这两种硫系相变薄膜材料仍存在着很多的不足:(1)对于Ge_2Sb_2Te_5相变薄膜材料:先前的研究主要集
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硫系相变薄膜具有快速、可逆的相转变特性,这些优异的特性引起了科学家对它们的广泛关注。其中,Ge_2Sb_2Te_5和Sb_2Te_3是硫系相变材料中具有代表性的两种薄膜材料,它们非晶态与结晶态时呈现了光学性质与电学性质的显著差异。这些显著的差异使其广泛应用在光存储及电存储领域。但是,即便如此,这两种硫系相变薄膜材料仍存在着很多的不足:(1)对于Ge_2Sb_2Te_5相变薄膜材料:先前的研究主要集中在非晶Ge_2Sb_2Te_5薄膜的光学和电学性能上,对力学性能的研究比较少;Urbach带尾宽度(E
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我国西南地区地震频繁、地质条件复杂,但水力资源极其丰富。在经济相对落后的西南地区,水力建设是支撑其区域经济发展的战略措施,同时也承担了整个国民经济命脉的角色。水电工程的建设多处于深切峡谷区,地质地理环境脆弱、地质施工条件苛刻,施工建设过程中显现过许多严重的工程地质问题,威胁着整个水电工程的施工与运营和周区的人身安全与经济建设。地震在高山丘陵地区主要诱发滑坡、崩塌、泥石流等斜坡次生地质灾害,震裂山体
随着城市建设的日益密集化和地下空间的深度化,如何保证基坑施工过程中周边环境和构筑物的安全成为工程的重点和难点。基坑工程需要将支护、降水、挖土、监测以及信息化施工等作为一个系统来研究,因此必须对基坑开挖过程中周边构筑物的沉降进行监测、预测和控制,保证在基坑施工中基坑和周边环境的安全可靠。本文根据上海前滩地区基坑和周边环境的特点,通过对理论和预测方法的研究,结合现场监测数据计算并预测基坑周边地面沉降,
Y_2O_3由于其高温稳定性、高熔点而具有作为高温复合材料的反应障涂层的巨大应用潜力,高温相结构稳定性和与结构相关机械性能是本应用的关键参数。在本工作中,首先我们采用直流磁控溅射,以不同的氧分压和基片偏压将Y_2O_3薄膜沉积在硅(100)基片上,然后在1000?C进行真空退火以研究其相结构稳定性。通过X射线衍射,透射电子显微镜和纳米压痕仪研究了退火前后的Y_2O_3薄膜的微观结构,应力和硬度。结
近年来,空间环境及其效应对航天器的严酷性已被逐步认识。低地球轨道(距地面高度200km-700km)是空间站、飞船、航天飞机以及一些应用卫星的主要运行轨道。原子氧(AO)是低地球轨道环境大气的主要成分,含量约占气体总量的80%,作为低地球轨道环境中含量最高的粒子,其对航天器的危害也是巨大的。造成原子氧危害的原因主要有以下两个方面:其一,原子氧的化学活性极强,极易与材料发生反应;其二,航天器在其轨道
流延成型是聚合物薄膜重要成型工艺方法,该工艺过程影响因素多,控制难度大。本文针对聚合物薄膜流延成型工艺进行系统性分析,建立了描述挤出、流延、换热各工艺过程的数值模型,采用有限元方法求解控制方程并研究了相关关键技术,通过对薄膜流延成型工艺过程进行数值模拟,探究各工艺参数对流延膜成型质量的影响,以指导实际成型工艺控制。针对流延膜挤出过程,依据理论经验公式,设计衣架型挤出流道以提高流动均匀性。基于计算流
通过苯基三氯硅烷水解成功合成八苯基笼型聚倍半硅氧烷(OPS),并利用硝化反应和还原反应分别制备了八硝基笼型聚倍半硅氧烷(ONPS)和八氨基笼型聚倍半硅氧烷(OAPS)。使用笼型倍半硅氧烷对聚芳醚酮基质子交换膜进行了改性研究。八氨基笼型聚倍半硅氧烷作为交联剂,三甲胺作为季铵化试剂,制备了八氨基笼型聚倍半硅氧烷交联的季铵型聚芳醚酮,并作为高温质子交换膜材料进行研究。八氨基笼型聚倍半硅氧烷的引入提高了膜
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过渡族金属氮化物(TMN,TM=Ti,Zr,Hf,V,Nb,Ta,Cr,Mo,W)薄膜由于具有高硬度、导电性、耐磨耐腐蚀、热稳定性、化学稳定性、扩散阻挡以及生物相容性被广泛地应用于航空航天、生物医学、微电子器件、汽车工业等领域。在这些应用中,薄膜的电学及摩擦磨损性质起到至关重要的作用,因此改善这些特性十分必要。现有研究表明,引入第二种金属元素可以改变薄膜的电导及摩擦磨损性质。但仍然存在以下问题:1
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