准一维相关论文
低维反铁磁海森堡(Heisenberg)自旋系统的基态与低激发态的性质在近十多年来一直受到广泛而持续的关注。由于低维体系中有很强的量子......
二维材料由于其超薄的物理尺寸、强面内共价键作用、超大的比表面积和表面原子的高曝光率可以广泛应用于制备电子/光电器件、超级......
贵金属纳米粒子因其局部表面等离子体共振性质、等离子体共振耦合性质和表面增强拉曼散射性质,表现出独特的光学行为。尤其是与纳米......
基于新建成的神光Ⅲ主机装置开展了首次激光间接驱动内爆集成实验。国内首次采用多环脉冲整形激光注入黑腔产生X光辐射驱动内爆,通......
近年来,低维超导材料由于其新奇的物性和在新型量子器件的应用潜力而备受关注。尤其是,探索低维超导体系中的量子现象以及通过改变......
功能纳米材料是纳米材料领域富有活力的、应用前景广阔的材料科学分支。它包括功能纳米材料的制备科学、结构、性能表征和应用科学......
他是我国纳米技术先行者、国家科技部纳米重大研究计划项目“准一维半导体材料的结构调控、物性测量及器件基础”首席科学家,长期从......
建立了适用于数字计算机求解的蒸气喷射真空泵设计计算方法,采用所编软件对德国(Korting)公司的一套乙二醇(EG)蒸气喷射真空泵系统进行的核算表明......
低维反铁磁海森堡(Heisenberg)自旋系统的基态与低激发态的性质在近十多年来一直受到广泛而持续的关注.由于低维体系中有很强的量......
本文利用密度矩阵重整化群(DMRG)方法研究了一种准一维反铁磁海森堡自旋系统,即在一维S=1/2反铁磁海森堡链的旁边每隔一个格点周......
本论文以纳米材料的制备和应用为背景,以准一维纳米材料的制备为重点,报道了非晶氧化硅准一维纳米材料领域中的前沿研究进展和我们的......
本文先对DNA分子的基本概念和分子结构做了基本的描述,主要研究了空穴及可转移电子的产生,空穴及电子的传递路径、传递机理及传递速......
采用欧拉-拉格朗日方法对燃气-蒸汽发射动力装置内超音速燃气中的喷雾蒸发的气液两相流进行了准一维数值模拟研究,该方法考虑了面......
通过变分法分析,发现排斥短程相互作用的准一维BEC是不存在亮孤子的,但是当长程的偶极相互作用存在时,两者的相互影响导致了准一维......
准一维纳米ZnO因在微电子和光电子领域具有广阔前景而受到关注。综述了近年来准一维ZnO纳米材料的主流制备方法及其相关机理,介绍了......
介绍了湿化学法制备准一维纳米材料的特点:产品纯度高、产物的形貌可控,且设备简单、操作方便及成本低等;综述了水热(溶剂热)法、微乳液......
综述准一维铁镍合金材料(纳米棒、纳米线、纳米管、纳米纤维、纳米须)的各种制备方法和应用现状,主要介绍模板法、磁场引导羰基热分解......
自从玻色-爱因斯坦凝聚体(BEC)首次在实验室中实现以来,它所呈现出的新奇物理现象成为了许多科研工作者所关注的重点。当原子实现......
单晶光纤直径在百微米量级或更小直径下才能真正发挥"准一维形态"单晶材料的尺寸优势,以望实现理论输出极限,因此制备直径在百微米......
准一维纳米材料具有与体材料完全不同的优异的特性和应用潜力,近年来,制备准一维有序纳米结构材料成为材料科学研究领域的热点,在......
最近,新铬基超导体A2Cr3As3(A=K,Rb,Cs)因其准一维结构以及电子关联效应而引起同行的强烈兴趣.本文报道了两种相关材料(Rb Cr3As3......
本文总结了近年来我们在功能准一维纳米结构材料研究方面所获得的一些有意义的结果.借助于现代电子显微镜技术,不仅研究了硅、氮化......
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
低维介观系统中,当存在垂直方向磁场时,磁边缘态的形成、存在和其固有的特性对系统的量子相干输运过程起着至关重要的作用。本文通过......
超燃冲压发动机是发展高超声速技术的关键,以其为动力装置的高超声速巡航导弹、高超声速飞机和空天飞机对于国防安全,未来空间作战......
近年来,低维纳米材料以其在电学、光学、磁学、力学和热学方面展现出优异的特性,从而在纳米器件、传感器、激光器等方面具有应用前景......
提出并研究了一种具有准一维结构特征的新型波导功分器——H型结,在用于波导功分网络设计时可将网络结构限制在准一维方向内,以满......
在掌握气态、液态、同态的制备方法后,如何制备“金属氢”是科学界正努力攻关的难题。近期,山东大学赵明文教授团队提出利用碳纳米......
自1935年Wigner和Huntington预言高压下“金属氢”的存在以来,“金属氢”一直是人们梦寐以求的目标,被称为高压物理的“圣杯”。......