<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>

  • APL:新型弛豫鐵電單晶壓電變壓器研究

    中科院上海硅酸鹽研究所鐵電光電晶體與器件研究課題組利用弛豫鐵電單晶材料優異的壓電性能設計和制備了Rosen型壓電單晶變壓器。該課題組系統表征了沿不同方向極化后晶體的電彈參數,并基于有限元方法,利用ANSYS軟件進行了設計。制備出的變壓器開路升壓比達到138,功率密度約是同種型式PZT陶瓷的4倍,驅動0.5W的冷陰極燈,效率達到95%以上,目前功率初步達到1W左右。該工作得到了湖北大學張源偉副教授和南京航空航天大學朱華博士的緊密合作和支持,相關成果己發表在《應用物理快報》(Appl. Phys. Lett. 90, 212903 (2007))和《科學儀器評論》(Rev. Sci. Instrum. 78, 073903 (2007))上。 與傳統壓電陶瓷相比,PMNT單晶具有非常優異的低溫性能,甚至可以在低于60K的低溫環境中工作(PZT壓電陶瓷最低應用環境約為-40℃),從而可以將壓電變壓器用于諸如低溫外太空和核設備......閱讀全文

    APL:新型弛豫鐵電單晶壓電變壓器研究

    中科院上海硅酸鹽研究所鐵電光電晶體與器件研究課題組利用弛豫鐵電單晶材料優異的壓電性能設計和制備了Rosen型壓電單晶變壓器。該課題組系統表征了沿不同方向極化后晶體的電彈參數,并基于有限元方法,利用ANSYS軟件進行了設計。制備出的變壓器開路升壓比達到138,功率密度約是同種型式PZT陶瓷的4倍,驅動

    西安交大劉鑫:我希望推動弛豫鐵電單晶領域前進

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/509739.shtm跨越萬難,不懈鉆研6年多前,劉鑫研究生入學后,在導師徐卓教授的指導與幫助下,確定了自己的科研方向——弛豫鐵電單晶的光學性能和應用。在科研路上,劉鑫遇到了不少阻力。“因為我們是從零開始

    電子陶瓷與器件教育部重點實驗室:功能電子器件牽頭者

      電子陶瓷與器件教育部重點實驗室由中科院院士姚熹教授于1986年創建,是全國第一個電子材料與元器件專業博士點和重點學科點,是電介質功能材料的重要研究基地,在國內外享有一定的學術聲譽和地位,有力地支撐了西安交通大學電子科學與技術學科的發展。成立30年以來,實驗室一直聚焦于以電介質和氧化物半導體為基礎

    Nature:研發獲得具有高壓電性能的透明鐵電單晶

      鐵電材料是一種能夠實現電-聲信號轉換的智能材料,廣泛應用于超聲、水聲、電子、自控、機械等諸多領域。然而,由于鐵電體存在大量的疇壁和晶界,傳統的高性能壓電材料,如:Pb(Zr,Ti)O3(PZT)陶瓷和工程疇結構的Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 (PMN-PT)單晶材料,通常在可見

    光電導弛豫過程

    光電導材料從光照開始到獲得穩定的光電流是要經過一定時間的。同樣光照停止后光電流也是逐漸消失的。這些現象稱為弛豫過程或惰性。對光電導體受矩形脈沖光照時,常有上升時間常數τr和下降時間常數τf來描述弛豫過程的長短。τr表示光生載流子濃度從零增長到穩態值63%時所需的時間,τf表示從停光前穩態值衰減到37

    光電導的弛豫過程

    光電導材料從光照開始到獲得穩定的光電流是要經過一定時間的。同樣光照停止后光電流也是逐漸消失的。這些現象稱為弛豫過程或惰性。對光電導體受矩形脈沖光照時,常有上升時間常數τr和下降時間常數τf來描述弛豫過程的長短。τr表示光生載流子濃度從零增長到穩態值63%時所需的時間,τf表示從停光前穩態值衰減到37

    973計劃啟動高性能聲功能材料研究項目

      近日,973計劃“高性能聲功能材料研究及其在高端超聲換能器中的集成”項目啟動會在哈爾濱召開,科技部基礎研究司、973計劃咨詢組專家、項目組成員等30余人參加了會議。   在會上,項目首席科學家曹文武教授報告了項目研究方案及工作思路,各課題負責人匯報了工作計劃安排,與會專家進行了研討并提出了建議

    APL-上海應用物理所等-弛豫鐵電體材料研究

    中科院上海應用物理所、中國科大國家同步輻射實驗室和中科院上海硅酸鹽研究所合作,采用同步輻射X射線散斑方法,在弛豫鐵電體材料極化納米區域空間構造的實驗研究中取得重要進展,發現PNR極化和關聯方向的重新取向對弛豫鐵電體宏觀極化的形成有重要作用。該成果日前發表于《應用物理快報》(APL)。?弛豫鐵電體材料

    C9高校,再添Science!

    4月22日,《科學》期刊在線發表了西安交通大學在高性能電光晶體方面的最新研究成果——《具有超高電光效應的鐵電單晶使電光開關小型化》(Ferroelectric crystals with giant electro-optic property enabling ultracompact Q-swi

    西安交大等獲得電光晶體的理想層狀疇結構

    ?a.PIN-PMN-PT單晶電光系數與其他晶體的對比,左上圖為PIN-PMN-PT晶體照片;b.基于PIN-PMN- PT單晶研制的電光調Q開關,作為對比,圖中給出了商用DKDP單晶和鈮酸鋰單晶電光開關照片和工作電壓。論文作者供圖電光晶體是電光調制器、電光開關、電控光束偏折器等重要電光器件中的核心

    核磁共振T1弛豫時間-縱向弛豫過程及T1弛豫應用

    弛豫過程在核磁共振現象中,弛豫是指原子核發生共振且處在高能狀態時,當射頻脈沖停止后,將迅速恢復到原來低能狀態的現象。恢復的過程即稱為弛豫過程,它是一個能量轉換過程,需要一定的時間反映了質子系統中質子之間和質子周圍環境之間的相互作用。完成弛豫過程分兩步進行,即縱向磁化強度矢量Mz恢復到最初平衡狀態的M

    稀土單分子磁體弛豫研究重要進展

      中科院長春應用化學研究所稀土資源利用國家重點實驗室唐金魁、張洪杰研究員等在稀土單分子磁體弛豫研究方面取得重要進展,相關成果發表在國際著名化學期刊《美國化學會志》(J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 8538)上。   近年來,由分立的、從磁學意義上講沒有相

    簡介核磁共振成像弛豫過程

      用梯度磁場對共振信號作空間編碼(定位)的辦法得到的圖像,實質上是人體組織內質子的密度圖。磁共振象素值反映的橫向磁化不但與質子數量有關,而且與它們的運動特性,即所謂“弛豫時間”有關。  在自由進動階段,磁化向量經過一個稱為“弛豫”的過程,回到它的原始靜止位置。弛豫過程的特性由時間常數T1和T2描述

    清風徐來-卓爾不群

    ——記何梁何利基金科學與技術進步獎獲得者徐卓12月3日,何梁何利基金2024年度頒獎大會在北京舉行,西安交通大學電子學院徐卓教授作為何梁何利基金“科學與技術進步獎”的獲獎者之一,參加頒獎儀式。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? 徐卓獲何梁何利基金2024年度獎。徐卓,長

    【中國科學報】小晶體折射大難題

      同一起點,相同的成果,在中美兩國的科技成果轉化道路上,走出了截然不同的結果。  在9月7日中科院上海硅酸鹽所舉辦的第一屆醫用超聲材料和器件產業發展創新論壇上,一塊小小的弛豫鐵電PMNT單晶體,引起了專家、企業家的熱烈討論,也折射出我國科技界與產業界的尷尬與困惑。  同時起步  做過B超、彩超檢查

    力學所揭示玻璃快弛豫的結構起源

      結構決定性能是有序固體廣泛遵循的經典范式。而面向玻璃態等拓撲無序固體時,該范式變得撲朔迷離。近日,中國科學院力學研究所蔣敏強研究團隊通過對玻璃弛豫的可控調制,發現了中程序結構決定快弛豫動力學。相關研究成果以Splitting of fast relaxation in a metallic gl

    測試造影劑弛豫率的專用儀器

      磁共振成像之所以能稱為圖像,關鍵在于它能反映出不同組織、不同臟器之間的區別以及與人體解剖關系的對應(被測對象為巖石、食品等樣品,道理也是一樣的),那根據什么原理才能讓不同的組織在磁共振圖像中明暗不同呢?答案就是不同組織的弛豫時間。  造影劑(又稱對比劑)用人工的方法將高密度或低密度物質引入人體內

    2024-Park-AFM第三位獎學金獲獎名單公布

    2024年度Park AFM獎學金第三位獲獎人為西安交通大學前沿科學技術研究院先進電子中心的高陽飛博士, 高博士導師為中心主任婁曉杰教授(國家級別青年人才)。高陽飛博士作為2024年第三位獲得Park AFM獎學金的研究人員,他連續兩年使用Park AFM發布最新成果在《Nature Communi

    中科院上海技物所:鐵電體系物理機制研究

    近日,中國科學院上海技物所紅外物理國家重點實驗室“在利用直流偏置下的介電響應分析 Pb0.5Sr0.5TiO3薄膜的彌散型相變和類弛豫體行為”方面的研究成果發表在近期國際著名學術期刊《應用物理快報》上(Appl. Phys. Lett. 90, 242908 (2007))。?彌散型相變和鐵電弛豫現

    我國在非晶軟磁合金綜合性能調控方法方面取得系列進展

      鐵基軟磁非晶合金在變壓器、電機、傳感器等電力電子器件中具有廣闊的應用前景,是重要的節能和綠色環保新材料。軟磁性能和力學變形能力是影響非晶合金應用的兩個重要因素。一般來說原始非晶合金樣品力學變形能力很好,但是非平衡制備過程凍結的殘余應力會使軟磁性能變差。退火可以降低殘余應力,大幅提高軟磁性能,但往

    上海硅酸鹽所在BNT基無鉛鐵電陶瓷研究方面取得系列進展

      鐵電材料具有豐富的外場誘導相變行為和復雜的耦合效應,在能量存儲及轉換領域具有重要應用。目前工程上應用的主要材料是Pb(Zr,Ti)O3(PZT)體系,探索和研發新的材料體系,特別是無鉛材料體系,是當前鐵電材料領域研究熱點和發展趨勢。(Bi0.5Na0.5)TiO3(BNT)基鐵電陶瓷因具有優異的

    物理所鐵基超導體電荷動力學研究取得新進展

      鐵基超導體是凝聚態物理的前沿熱點領域之一。中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)王楠林研究員領導的小組在鐵基超導體的母體和超導樣品的電荷動力學方面繼續進行深入研究,取得新的進展。   鐵基超導體的一個主要特征是存在磁性與超導電性的競爭,當長程磁有序被一定程度抑制之后

    近代物理實驗室設備資料(ZJ3壓電,TDZT04C鐵電,介電)

    近代物理實驗室設備資料(ZJ-3壓電,TDZT-04C鐵電,介電)?近代物理實驗室現有實驗室面積約800平方米,總資產達1200多萬元,涉及原子物理、原子核物理、固體物理、凝聚態物理、磁學、光學、真空技術、當代新興物理實驗技術等領域的綜合設計性項目30個,為學生開設80學時的必修課程。另有微結構材料

    固體所在高聚物的轉變和弛豫研究方面取得新進展

      高聚物的轉變和弛豫是軟凝聚態物理研究的前沿領域,同時也是架設于高分子材料結構與性能之間的橋梁。掌握高分子軟物質的弛豫特征及其規律可以幫助我們更深刻理解其微觀結構與宏觀性能間的關系,有利于人們通過改變材料的結構(化學改性)和形態(物理改性)開發高性能和功能化的高分子材料。  非晶態

    仿生礦化:超高弛豫率磁共振對比劑誕生記

    日前,中國科學技術大學俞書宏院士團隊與合肥工業大學陸楊教授團隊、康斯坦茨大學研究團隊合作,研制出了一種新型超高弛豫率磁共振對比劑。相關研究成果日前發表于《自然-通訊》。 “相比目前臨床在用的對比劑,新型對比劑在更低的劑量下,對細微小血管和組織的細節成像上更為清晰,有利于臨床診斷。” 論文共同第一

    飛秒瞬態光譜揭示納米晶熱載流子弛豫動力學

      近日,大連化學所光電材料動力學特區研究組(11T6)吳凱豐研究員團隊采用飛秒瞬態光譜技術系統地研究了量子限域的鈣鈦礦納米晶的熱載流子弛豫動力學,發現該體系呈現出亞皮秒級別的熱載流子壽命與之前理論預測的“聲子瓶頸”機制不符,進一步研究發現熱載流子能量耗散通道由表面配體分子誘導的非絕熱弛豫機制所主導

    西安交大中國專利獎獲獎數量位列全國第一

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505290.shtm近日,第二十四屆中國專利獎授獎決定出爐,西安交通大學3項發明專利入圍:“一種液態金屬鈉高功率加熱系統及其調節方法”和“一種非線性光學材料弛豫鐵電單晶單疇化的方法”兩件專利榮獲金獎、“一

    上海硅酸鹽所與中航607所開展技術交流

      9月26日,應中科院上海硅酸鹽研究所邀請,中航607所特種器件部副部長龍佩敏一行到上海硅酸鹽所進行技術交流。   在前期交流的基礎上,針對607所需求,上海硅酸鹽所研究人員作了新型功能材料及器件相關領域研究進展的9個報告。隨后,雙方開展了廣泛的交流和探討,并在鐵氧體和低溫共燒陶瓷(LTCC)、

    科學家揭示熱電子擴散及其弛豫間的競爭關系

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497248.shtm

    晶界弛豫可大幅提升納米晶高溫合金抗蠕變性能

    如何有效提升熱—力—時間耦合作用下晶界的結構穩定性,進而抑制晶界高溫軟化和擴散蠕變,成為長期以來材料領域的一個重大科學難題,也是發展高性能高溫合金的主要瓶頸之一。 《中國科學報》從中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心獲悉,近期該中心盧柯院士團隊與武漢大學教授梅青松合作,在這一科學難

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频