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通信电子电路中二极管的频率变换功能 总被引:1,自引:0,他引:1
晶体二极管是一种简单实用的通信电子器件。通过分析其单向导电性与压控电容特性,认为在通信电子电路中使用晶体二极管主要有三种典型的频率变换功能,即在振幅检波电路中的整流作用,在混频电路中的开关作用以及在调频电路中的变容作用。 相似文献
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周稳观 《激光与光电子学进展》1997,34(10):17-19
寻找近期能获得更广泛应用的新固体激光激活介质是一个很重要的任务[1]。实现了一系列基底,用二极管泵浦时它们中的Nd3+离子能获得高效振荡。首先需提到的介质有:Nd3+:Y3Al5O12[12],Nd3+:YLiF[3]Nd3+GdLiF4[4],Nd3+:YVO4[5]和Nd3+:LCSc3(BO3)4[6],它们的特点是阈值低,振荡效率高(微分效率等于55~70%)。本文首次研究由Nd3+离子激活的CaGdAlO4晶体。CaGdAlO4的机械强度好(莫氏硬度为6),导热率高,热扩散系数适中(9×10-6K-1),使其能长出含钛离子浓度高的大尺寸晶体,这些品体可以当… 相似文献
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银粉的形状对低温固化导电银浆导电性能的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了银粉含量、形状、表面处理工艺对低温固化导电银浆导电性能的影响。结果显示,最理想的银粉质量含量在65%~70%之间。同时,鳞片状银粉和球形粉的混合体制成的浆料导电性能最佳。另外,最好的固化条件是150℃、2 h。 相似文献
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本文围绕银粉对导电银浆性能及表面结构的影响进行了实验分析.结果 表明:银粉颗粒形状和分散性不同,银浆固化膜导电性能有差异.在不同混合银粉配比条件下,银浆固化膜导电性能也不同. 相似文献
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ZnO导电陶瓷的制备及其性能表征 总被引:7,自引:0,他引:7
本文利用化学共沉淀法分别制得Zn5(CO3)2(OH)6掺杂Al(OH)3、Mg(OH)2以及Zn5(CO3)2(OH)6掺杂Sb(OH)3、Bi(OH)3、Sn(OH)4、Co(OH)3、MnO(OH)2两种复合粉体,利用高频等离子体焙解新工艺,制得了纳米ZnO及相应的添加剂陶瓷复合粉体.TEM分析结果表明:两种陶瓷复合粉体的粒径均小于100nm.利用前者,通过添加适当的Al2O3和MgO,制备出了电阻率约10~2000Ω·cm,V-I特性较好的ZnO线性陶瓷电阻.利用后者,通过适当的杂质配比,在100 相似文献
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喷墨印刷沉积的PEDOT/PSS薄膜导电性能 总被引:2,自引:0,他引:2
利用压电喷墨印刷技术沉积了PEDOT/PSS有机导电薄膜,研究了退火温度和乙二醇掺杂对薄膜导电性能的影响。实验结果表明:未退火和退火温度为120,140,160℃时,薄膜表面平均粗糙度分别为8.15,4.10,3.36,2.66nm;乙二醇掺杂使导电激活能由未掺杂时的0.096eV减小为0.046eV;电导激活能减小表明PEDOT分子链从低电导率的卷曲构象向高电导率的伸展构象转变;此外,乙二醇掺杂促使PSS与PE-DOT/PSS分离,使团聚的PEDOT/PSS颗粒变小从而分散更均匀,降低了表面粗糙度。 相似文献
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本文对PP+碳黑共混的新材料有关抗静电、导电性能进行了研究,阐明了抗静电导电的导电机理。并以碳黑填充聚丙烯(PP)谡列,对碳黑的选用、复合体系的性能做了研究。 相似文献
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采用化学氧化法制备了导电聚吡咯(PPy).运用SEM和TEM表征了PPy的形貌,利用四探针技术测试了材料的电导率,对影响其电导率的因素进行了讨论,并对其导电机理进行研究.结果表明,氧化剂用量、反应温度、反应时间、掺杂剂的种类等对最终所得材料的导电性能及结构形态有较大的影响.以苯磺酸钠作掺杂剂,FeCl3/Py摩尔比为1.0,冰浴条件下,反应0.5h所得材料电导率最高,为58.82S/cm,其中以2-萘磺酸为掺杂剂所得PPy微观形貌呈现罕见的纤维状.电导率相对较高的PPy,说明其本身掺杂状况使它在氧化掺杂时随导带和价带间的能级差减小,禁带变窄,载流子移动阻力小;阴离子的掺杂和脱掺杂变得容易,因而电导率高. 相似文献
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采用化学氧化法制备了导电聚吡咯(PPy).运用SEM和TEM表征了PPy的形貌,利用四探针技术测试了材料的电导率,对影响其电导率的因素进行了讨论,并对其导电机理进行研究.结果表明,氧化剂用量、反应温度、反应时间、掺杂剂的种类等对最终所得材料的导电性能及结构形态有较大的影响.以苯磺酸钠作掺杂剂,FeCl3/Py摩尔比为1.0,冰浴条件下,反应0.5h所得材料电导率最高,为58.82S/cm,其中以2-萘磺酸为掺杂剂所得PPy微观形貌呈现罕见的纤维状.电导率相对较高的PPy,说明其本身掺杂状况使它在氧化掺杂时随导带和价带间的能级差减小,禁带变窄,载流子移动阻力小;阴离子的掺杂和脱掺杂变得容易,因而电导率高. 相似文献
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从征 《激光与光电子学进展》1998,35(9):21-22
多年来,光的自发发射被认为是辐射原子的一种天然和不可改变的特性。但我们现在知道,通过改变原子所处环境的方法可以控制原子的自发发射:比如,可把金属反射镜放在原子附近,或把原子包封在金属腔内或光子晶体内。用这种方法就可操纵原子环境中的真空波动或零点电磁场。光子晶体是种人工晶体,它具有一维、两维或三维周期性。这种结构产生了电场波的带隙,正像半导体具有电子波为禁戒的带隙或能量范围一样。光子晶体可用来抑制某一方面的自发发射,而增加另一方向自发发射。麻省理工学院的ShanhuiFan等现已证明光子晶体可如何用来产生… 相似文献