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21.
等离子激发是了解材料的电子态性质的一个窗口。电子能量损失谱是研究材料内等离子激发的一个极好的实验工具[1] 。常见的电子能量损失谱主要是通过研究等离子激发的能量和强度来分别确定材料内部价电子的体密度和样品的厚度 ,比较少的是关于等离子激发能量与散射角度的关系的研究[2 ] ,即物理意义上的等离子激发的色散关系。色散关系和材料的维度及电子与电子的相互作用有关[3 ] ,故研究低维材料激发态的色散关系是一个十分有意义的工作。我们在这里报导测量单根硅纳米线等离子激发色散关系的初步工作。我们选择硅纳米线作为实验体系是因为…  相似文献   
22.
美国阿贡实验室的一个科研小组在无镜单通自由电子激光器中已达到自放大自发辐射饱和,其波长比从前这种无镜自由电子激光器的记录短1000倍以上。该小组展示了在可见光波长(530 nm)和紫外波长(385 nm)上指数增长和饱和的预言。该室研究人员报导了他们在Stephen Milton和Efim Gluskin领导下。逐步向X射线自由电子激光趋近的过程。同步辐射研究的历史仅有45年,真正的突破也只在屈指可数的几年里。据阿贡先进光源实验室副主任David Moncton说,他们的工作是突破中的一项。与普通激光器不同,该室的无镜自由电子激光器用强流电子加速器和…  相似文献   
23.
24.
X射线光电子能谱(XPS)   总被引:5,自引:0,他引:5  
在对许多材料的研究和应用中,了解其表面特性是很重要的。而要获得材料的表面特性,就需要一些特殊的仪器,对各种材料从成分和结构上进行表面表征。其中,X射线光电子能谱(XPS)由于其对材料表面化学特性的高度识别能力,成为材料表面分析的一种重要技术手段。 X射线光电子能谱的基本原理(图1)是当一束特定能量的X射线辐照样品,在样品表面发生光电效应,就会产生与被测元素内层电子能级有关的具有特征能量的光电子,对这些光电子的能量分布进行分析,便得到光电子能谱图。XPS起始于发现光电效应之后不久,1914年Rutherford即成功地表述了XPS的基本方程:  相似文献   
25.
提高实验室认可的有效性,是社会各方都关注的问题。文章阐述了目前实验室认可评审中存在的一些问题,结合工作实践的经验,对提高实验室认可评审的有效性提出了改进的建议。  相似文献   
26.
为了平衡网络能耗与QoS,提出了一种基于服务质量的节能MAC协议-QE-MAC.该协议一方面采用由Hill等人提出的低能量载波侦听技术降低节点能耗,另一方面,采用冲突避免、回复确认、区分优先级和失败重传等机制确保分组传输的可靠性,以及使用业务固定短周期发起策略来解决分组接收的时延过大问题.模拟实验和测试结果都表明,QE-MAC能够以较低的网络能耗提供良好的QoS.  相似文献   
27.
1中波发射馈线 在广播发射系统中,对馈线的要求是可靠的传输额定的高频率,其次是在传输中的能量损耗要降低到最低限度。中波发射馈线可分为平衡式和不平衡式两种馈线。平衡式馈线又分为:架空明线二线式、四线式、六线式、对称射频电缆,而不平衡式馈线分为六线式、八线式、十二线式、十六式和多线式笼形馈线及射频电缆等。  相似文献   
28.
29.
能源资料     
《节能信息》2003,(5):5-7
  相似文献   
30.
赵刚  李明 《炼铁》2003,22(5):77-79
对马钢2500m^3高炉应用国产TRT的情况进行总结,认为该国产机组具有工艺合理、投资少、节能降耗、环保效益好等优点。  相似文献   
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