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91.
光学元器件的激光损伤问题,一直以来都困扰着超强超短激光系统的进一步发展。飞秒激光领域,激光脉冲引起的光学器件损伤主要由材料的本征特性决定。光学材料内的多光子电离、雪崩电离、导带电子弛豫等一系列非线性过程,与材料的激光损伤过程密切相关。利用泵浦探测技术,采用中心波长为800 nm,重复频率1 kHz的飞秒激光脉冲,对Nb2O5/SiO2啁啾镜介质膜的内部与飞秒激光损伤相关的超快动力学进行了研究。发现强的泵浦光脉冲辐照结束后飞秒乃至几十皮秒的范围内,啁啾镜对探测光的反射率有一定程度的下降。反射率降低的主要原因是泵浦光在介质膜的Nb2O5层内激发的大量的自由电子对探测光吸收所致,且该过程对激光诱导损伤过程起主导作用。通过反射率的变化,对其介质膜内导带电子弛豫过程进行探究,测定得到其衰减寿命,分别为1.31、6.88、22.34 ps。  相似文献   
92.
采用铌铁矿前驱体两步法制备了Pb(Zn1/3Nb2/3)0.2(Hf1-xTix)0.8O3(PZNH1-xTx)钙钛矿压电陶瓷,研究了铪钛比对陶瓷相结构、电学性能和能量收集特性的影响。结果表明,当x=0.52时,陶瓷样品位于准同型相界,具有最优综合压电性能:居里温度TC=287 ℃,品质因数FOM≈14 753×10-15 m2/N,压电电荷常数d33=492 pC/N。由该组成材料构建的悬臂梁型压电能量收集器输出功率密度高达4.16 μW/mm3,所转化的电能可成功点亮138盏并联的LED灯。结果表明,PZNHT陶瓷在压电能量收集领域具有良好的应用潜力。  相似文献   
93.
不同弛豫时间下低合金高强度钢的组织和拉伸性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了低合金高强度钢在不同弛豫时间下的组织和拉伸性能。结果表明:在适当的弛豫时间下。能进一步提高材料的屈服强度和抗拉强度。  相似文献   
94.
用机械力化学法合成了单相Pb(Sc0.5Ta0.5)O3(R)弛豫铁电陶瓷微粉,并对球磨5h得到的陶瓷粉体和未经球磨的原料进行了热处理研究,实验结果表明,单相Pb(Sc0.5Ta0.5)O3可在球磨7h得到,TEM图像显示,晶粒尺寸为30-40mm,与根据Scheerer公式计算的结果吻合,5h粉体的热处理结果显示,焦绿矿相并未因球磨过程而在煅烧中不出现,原 粉体的热处理结果也显示出焦绿矿在1350℃温度下煅烧4h,仍有少量存在,比较实验的结果表明,在制备Pb(Sc0.5Ta0.5)O3的过程中,初始原料必须经过充分球磨才可实现单相目标产物的合成。  相似文献   
95.
基于非晶合金结构微缺陷的Egami模型 ,本文提出了一个弛豫影响低场下的磁致伸缩性能模型。在此模型中 ,低磁场下的磁化和磁致伸缩乃是 180°磁畴旋转的结果 ,而 180°磁畴的壁移磁化过程将被非晶的结构微缺陷所钉扎 ,而在较高磁场情况下 ,不产生磁致伸缩的壁移磁化过程被启动。退火过程将发生非晶相的结构弛豫 ,使非晶相内由结构缺陷产生的应力降低 ,从而导致低磁场下的磁致伸缩得以提高。此模型可以很好地解释各工艺状态的Tb0 .2 7Dy0 .73 Fe2 薄膜低场下的磁致伸缩行为  相似文献   
96.
Pb(B1、B2)O3型弛豫铁电材料由于其优异的介电性能而日益受到关注,但是,由于烧录石相的存在,很难获得纯钙钛矿相的Pb(B1B2)O3材料,因而笃这类材料的研究及其应用。本文以PMN为例,从动力学和热力学角度阐述了烧录石相的形成原因,并且介绍了几种去除烧录石相的方法。以求对含铅弛豫铁电材料中烧录石相的形成有一个较全面的认识。  相似文献   
97.
界面张力弛豫方法是研究油水界面膜微观性质极为有效的方法。采用该方法研究了驱油体系中化学剂如聚合物、十二烷基苯磺酸钠、碱对原油活性组分界面膜扩张黏弹性质的影响,考察了界面上的微观弛豫过程。研究发现,驱油体系中化学剂均对原油活性组分界面膜的性质有一定的影响,尤其是聚合物和碱的加入使界面上出现了特征时间在10^3s数量级的慢弛豫过程,大大增强了界面膜的弹性。表面活性剂与活性组分间的相互作用造成扩张黏性部分明显变化,而弹性变化不大。图6表1参5  相似文献   
98.
利用非相干光时间延迟四波混频(TDFWM—IL)方法测得甲酚紫甲醇溶液中激发态布居弛豫时间T_1大约为157ps。用不同强度相干光锁模脉冲的相关技术测得其基态吸收恢复时间Tar大约为162ps。结果表明布居弛豫和吸收恢复差不多发生在同一时间范围,特别是当τ(32)→0时,两者应完全相同。  相似文献   
99.
采用射频溅射法制备了纳米Fe—In2O3颗粒膜,研究了颗粒膜在低温下的两种特殊磁效应——巨磁电阻效应和磁性弛豫效应。磁电阻测量结果表明,当Fe体积分数为35%时,颗粒膜样品的室温磁电阻变化率(△ρ/ρ0)为4.5%,而在温度T=2K时,∑ρ/ρ0达85%。根据颗粒膜低场磁化率-温度(x-T)关系证实,在一定温度下,颗粒膜中纳米Fe颗粒表现出磁性弛豫效应,当截止温度TB=50K时,颗粒膜的磁特性由超顺磁性转变为铁磁性;在截止温度以上,其饱和磁化强度与温度关系符合Bloch的T^3/2定律。  相似文献   
100.
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