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近年来,第五代(5G)无线技术加速了全球信息的传输,但也造成了严重的电磁污染。研制高效的电磁波吸收材料对人体健康保护和抗电磁干扰具有重要意义。一般来说,5G信号落在微波频段,特别是在低频区域。因此,如何提高其低频微波吸收性能成为当前研究的关键问题之一。基于碳纳米线圈(CNC)的手性-介电-磁性三位一体复合材料的制备在低频微波吸收领域具有潜力。然而,不同的磁系统对复合材料的磁响应和频率响应的影响尚不清楚。分享一篇来自大连理工大学潘路军教授课题组在低频微波吸收复合材料的相关研究,...
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技术介绍:等离子体是一种内部包括大量电子、离子、原子、分子的混合物,呈现电导性,被看作是除固态、液态和气态三种物质形态外的第四种形态,其性质与其他三种物质存在形态有很大差异。气体温度、电子密度是表征等离子体的基本参数。对这些参数的测量,是研究等离子体的重要过程。气体温度的确定通常使用分子谱带拟合的方法[1-2]。该方法主要基于分子转动能级的数量分布与周围重粒子热运动(由气体温度决定)直接相关的原理,当分子转动能级的数量分布达到热平衡状态时,分子转动温度与等离子体的气体温度一致...
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激光损伤阈值检测的英文名称是Laser-InducedDamageThreshold(LIDT),损伤阈值是高等级光学器件的一个关键参数,常见的标注方式是连续激光辐射下的损伤阈值单位W/cm2,以及脉冲激光辐射下的损伤阈值单位J/cm2。以激光损伤的简单原因来看:对于连续波激光辐射诱导的激光损伤,一般是激光诱导的热累积在光学基片内部,或者在表面镀膜,在光学镜片间的胶结剂层等等,当热累积到一定程度且来不及传导出去时会发生的损伤。而脉冲激光辐射诱导的激光损伤,相对而言就会复杂一些...
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背景:太赫兹(THz)波是指频率在0.1~10THz(波长为3000~30μm)范围内的电磁波,在长波段与毫米波相重合,在短波段与红外光相重合,是宏观经典理论向微观量子理论的过渡区,也是电子学向光子学的过渡区,称为电磁波谱的“太赫兹空隙(THzgap)”。正文:太赫兹波段相比于传统的辐射源,太赫兹有很多优势。其中一个就是它的穿透性好。这个穿透性是和谁相比呢?是指和可见光相比,太赫兹对某些介质的穿透性更强。具体来说,太赫兹对非极性介质具有很好的穿透性。比如美女私密视频APP身上穿的这些衣物、...
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很多对于空气敏感的样品,需要进行惰性气体的保护。如金属有机框架材料(MOFs)、钙钛矿、近红外量子点等。这些材料一旦接触空气,就会迅速发生氧化还原、水解或其他化学反应,从而破坏其性能。手套箱是可以在一个相对封闭的空间内,创造出特定的气体氛围,如低氧、无水、高纯度惰性气体等环境,以便进行对空气敏感的材料处理、实验操作等。同样,为了保证样品测试过程中的稳定性,*理想的情况是把所用的测试仪器安装在手套箱内,在手套箱中完成样品的测试过程。美女私密视频APP针对以上需求推出了与手套箱联用的显微原...
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近日,长春应化所秦川江研员团队在手性准二维发光二极管方面取得重要进展,研究成果以“Chiralquasi-2Dperovskitesbasedsinglejunctionspin-light-emittingdiodes”为题发表在国际著名期刊AdvancedFunctionalMaterials上。长春应用化学研究所为该论文第一单位,李彬和博士为第一作者,秦川江研究员、王恺教授为共同通讯作者。今天小卓为大家分享该研究成果,希望对您的科学研究或工业生产带来一些灵感和启发。应用...
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我司合作研制的深紫外共焦光致发光(PL)谱仪迎来新的里程碑——在客户处安装调试过程中,在低温下测试到了氮化铝(AlN)的带边发光。突破了长期以来对于AlN的带边峰,到底是样品不好发不出光来还是设备不好测不出来的罗生门。如图1所示,在同一变温样品台上同时就近摆放一块AlN样品和一块Al0.7Ga0.3N样品作为对比。以194.5nm的深紫外飞秒激光器激发,在-190℃的低温下,AlN样品在约198nm的位置处显示出了明显的带边发光峰,经过拟合峰位为198.3nm,而在对比样品上...
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批量平台的安装环境要求及日常维护光学平台主要为科学实验提供水平、稳定的台面,消除平台上任意两个以上部件之间的相对位移,一般平台都需要进行隔振措施,保证其不受外界因素干扰,使科学实验正常进行。隔振措施有主动与被动两大类,而被动又有橡胶与气浮两大类。本文主要介绍被动光学平台的安装及日常维护注意事项安装环境要求主要包括以下几点:1.环境温度与湿度:室内环境温度应保持在15°C至30°C,相对湿度不超过75%,以确保光学平台的稳定性和仪器的正常运作。2.无强磁场干扰:安装...
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