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1.
自Iijima发现碳纳米管以来,一维纳米材料(纳米管、纳米线、纳米棒、纳米带等)由于优异、有趣的性能,引起了人们极大的兴趣,对各种纳米材料的制备、结构、性能的研究已广泛地开展起来。SiC纳米线由于具有优越的力学、热学、电学性能和高的物理、化学稳定性、热导率、临界击穿电场、电子饱和迁移率等特性,在高温、高频、大功率、高密度集成电子器件等方面具有巨大的应用潜力,也可作为塑料、金属和陶瓷等复合材料的增强相,受到人们密切的关注。  相似文献   
2.
本文略述了近来用高分辨电子显微术及其模拟技术,解析Ta2O5和(Ta2O5)1-x(TiO2)x的晶体结构的进展,并揭示了(Ta2O5)1-x(TiO2)x固溶体中由于Ti离子有序占据八面体位置所形成的调制结构和介电性能之间的关联.  相似文献   
3.
利用电磁耦合原理,设计了一款基于罗氏线圈的可测量高压开关柜内高频段(2~30MHz)局放脉冲电流的两半圆环式电流传感器,该电流传感器结构简单,操作灵活,抗干扰性强.实验证明基于该电流传感器的局放监测系统可以有效地检测出测试回路的局部放电量,具有良好的灵敏度.  相似文献   
4.
基于声表面波传感技术的温度监测产品近几年已在国网和南网的变电站获得广泛应用,为完善现有产品的不足,使得该技术应用到更多领域成为可能,本文研究了SAW的基本工作原理,搭建了一个测试电路,对自制的SAW芯片传感器材料进行分析测试,实验结果表明,自制的SAW传感器具有优良的回波损耗性能,能够有效地降低传输损耗,具有更广泛的应用价值。  相似文献   
5.
弯曲生长SiC纳米线的TEM表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于纳米线/管/棒在力学、电学、光学等方面巨大的潜在应用价值,近年来人们投入了越来越多的兴趣来合成和表征各种一维纳米材料。其中立方结构的β-SiC纳米线帖于其优越的物理、力学性能(如高的硬度、强度、高的抗氧化和腐蚀性能、低的密度和热膨胀系数和高的热转换能力)受到广泛的关注,此外,β-SiC是一种宽带半导体材料,在高温、高频、大功率、高密度集成电子器件等方面具有巨大的应用潜力。  相似文献   
6.
半导体工业致力于在单位面积/体积上铺满更多的结构以期得到更高密度、更快运算速度的光电子元器件寻投高介电系数物疆是半导体工业达到上述目标的必经之路.Ta2O5系氧化物是重要的高介电系数物质候选材料之一.然而,由于获得高质量的单晶材料非常困难,Ta2O5高温相的结构依然尚有争论,本研究用电子显微学的方法(TEM、CBED、HREM)研究了激光法台成的高介电系数陶瓷,  相似文献   
7.
相变材料GeSbTe亚稳相中的局域结构长期以来一直是研究的热点,特别是亚稳相中Ge原子的分布对相变过程的进行具有重要作用.本文主要利用透射电子显微学,电子衍射技术和基于电子衍射技术的径向分布函数对不同时效温度时效过程中GeSb2Te4亚稳相的原子结构进行了深入研究.通过对径向分布函数的研究表明:250℃时效60min时GeSb2Te4亚稳相中几乎所有的Ge原子都位于四面体位置,局域形成类尖晶石结构;而时效温度为150℃、200℃下分别时效60min时发现没有或者几乎没有Ge原子位于四面体位置,时效后的结构以岩盐矿结构为主,部分晶化为六方结构.  相似文献   
8.
本文介绍了在Linux下基于TCP协议的文件的传输系统的流程与设计.在传输的过程中,服务器(server)上使遥了线程池技术实现了多线程的设计,并使用openSSL对所传输文件数据进行加解密,以保证文件传输过程中安全性的需求.  相似文献   
9.
本文对溶胶-凝胶法制得的SiC微孪晶纳米线进行了微结构与孪晶机制的详细研究,利用会聚束电子衍射(CBED)及其动力学模拟技术间接证明了它是一种关于(111)面的60°旋转孪晶.并在此基础上对SiC微孪晶纳米线的生长机理进行了讨论.  相似文献   
10.
Linux是一个分时操作系统,它的实时性能并不出色,但可以对Linux进行实时性改造,以满足实时需求.本文通过对Linux2.6.29内核在实时应用方面的不足的分析和研究,从两方面提出了改善系统实时性的方法.  相似文献   
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