新型钴基单晶高温合金及其蠕变机理研究

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:march2th
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  钴基高温合金具有优异的抗热腐蚀、抗氧化和抗热疲劳等性能,可应用于航空航天和能源等领域先进动力推进系统的热端部件;但其高温强度显著低于镍基合金,阻碍了其在高温条件下的使用。近年来,高温稳定的 γ相(Co3(Al,W))的发现使发展新型钴基高温合金迅速成为国际高温合金界研究的前沿。
其他文献
高折射率纳米颗粒由于能够承载磁共振模式并由此引发定向散射、磁导率调控等特异电磁现象而受到广泛关注。但高折射率材料选择范围小是一个瓶颈。我们利用两步薄膜沉积的方法对低折射率纳米颗粒进行了金属修饰,并在其中实现了磁共振。金属修饰提高了纳米颗粒与空气界面的反射,从而增强了纳米颗粒作为光学腔的限光能力以及腔模的Q值。
制作彩色滤光片可以利用染料对某些光谱的吸收性或者微纳光学结构的干涉、衍射等光学效应。随着纳米制作工艺的快速发展,人们对利用亚波长结构产生各种光谱的研究兴趣越来越浓厚。利用光学结构产生颜色的突出特点是光学效率高、轻薄和可集成化。通过等离子体共振增强反射、衍射和FP腔增强吸收这三种机制相结合,我们在硅基片上设计和制备了亚波长周期双层铝光栅结构,其SEM图见图1(a),实现了低旁瓣的TM偏振反射单峰,如
一种基于静电加速方案把微米粒子加速到几个km/s 的尘埃加速器系统正落户于KMAX 实验室。尘埃对磁约束聚变等离子体系统的影响日益突出,具备调控等离子体尘埃数量与分布对未来磁约束聚变尘埃研究如ELM 控制等有重要意义。另一方面,结合CXRS、MSE 等光谱技术,应用特定尘埃粒子作为聚变等离子体内部磁场等的诊断技术,对Tokamak、RFP、FRC、ST 等具有重大意义。
本文介绍了一种利用可见光诊断系统测量 EAST 托卡马克在锂化壁放电期间最外闭合磁面位置和位移的新方法。锂化壁处理是 EAST 托卡马克提高等离子性能的常规手段,在锂化壁放电期间可在等离子体边界附近明显观测到绿色的 LiII 谱线。
单层MoS2 作为一种典型的过渡金属硫属化合物,具有天然的直接带隙、较高的电子迁移率和高达108 的开关电流比1,这些优异的电学、光学性能使其可用于制备小尺寸、低功耗的光电子器件。通过掺杂的方法提高其载流子浓度或者使载流子产生自旋极化,是提高迁移率的有效方案之一。
NaxCoO2 材料自被发现以来由于其高热电势和低电阻率等优异的热电性能,一直受到研究者的关注[1]。但是该材料的制备和应用一直存在两大问题:一是材料中的Na 在高温时容易挥发,给制备造成困难;二是暴露在空气中的NaCoO2 薄膜会吸收空气中的水分,致使电阻率增大,影响其工作效率和实际应用。这些因素极大地限制了NaxCoO2 薄膜材料的研究和应用。
会议
在重金属/铁磁绝缘体/重金属(HM/MI/HM)三明治结构中,其中一侧重金属中的电流由于自旋霍尔效应在HM/MI界面产生自旋积累,通过HM中传导电子和MI中局域磁矩之间的s-d电子之间的交换相互作用,可以激发MI中的磁子,磁子在MI中扩散形成磁子流,磁子流传递到另一侧的HM中转换成自旋流,该自旋流通过逆自旋霍尔效应从而可以在另一侧的HM中产生电流。本工作利用磁控溅射技术结合高温热处理工艺经过一系列
在耗散介质的光学实验中,单向光学反射(ORL)与散射矩阵本征值的非厄密简并密切相关,而相干完美吸收(CPA)则对应着一个取值为零的散射矩阵本征值。迄今为止,ORL和CPA这两个不寻常的散射特性通常被认为是两个有着不同物理解释与应用前景的彼此独立光学现象。这里我们证明,在由非厄密极化率(特别是赝厄密极化率)表征的耗散介质中二者实际是紧密联系在一起的。
本文报告了国防科学技术大学囚禁40Ca+离子量子操控实验进展.(1)在宏观线性离子阱中实现了钙离子串晶体稳定囚禁与多普勒冷却[1,2],最大囚禁离子个数超过60个.(2)在宏观线性阱中稳定囚禁了单个离子并通过边带冷却将平均声字数降到<0.05以下.在此基础上实现了单离子内态-声子态两量子比特相干操控,即制备了单离子内态-声子态最大纠缠态.