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  • 简介:分析晶体三极管三种组态电路H混合参数,用不同方法导出共集、共基放大电路H参数和更精确的共集电极及共基电极晶体三极管H参数与其共发射极组态H参数的关系,说明不同组态电路有相同的电路形式。

  • 标签: 晶体三极管 组态 H参数 等效微变电路 讯号流图
  • 简介:为了测量高能激光参数,基于石英晶体天平测量高能激光功率或者能量的思路,搭建了石英晶体天平测量系统,分别针对短时间(25ms到2$)激光辐照和长时间(20$以上)激光辐照以及石英晶体谐振器耐辐照能力开展了实验研究,并对实验结果进行了初步分析。实验结果表明,石英晶体谐振器受激光辐照时,谐振频率首先线性增加,然后趋于稳定。频率增加过程中,频率变化量与入射激光能量成正比;长时间辐照后频率趋于稳定,谐振频率相对于辐照前的变化量与入射激光功率成正比。测量系统最小可分辨的能量在7mJ以下,最小可分辨的功率在80mW以下,耐受激光功率密度不小于2.3kW*cm^,辐照时间不小于60s。分析认为,石英晶体谐振器受激光辐照后,谐振频率发生变化与辐照后晶体内部温度场和应力场的变化有关。

  • 标签: 实验研究 激光参数测量 石英晶体微天平
  • 简介:由于更多的因素,先进的表面安装技术(SMT)要求采用比热风整平(HASL)得到的更好平整度的焊盘和更精细间距导体,才能满足需要。这种平整度技术应当不牺牲锡/铅使用期限和可焊性的一些特性为代价。经过很多的研究,包括有机涂层、浸镀锡,在铜上化学镀镍或镀金,但最广泛采用的一种过程是在化学镀镍8~10μm

  • 标签: 石英晶体 化学镀镍 沉积速率 平整度 表面安装技术 工艺过程
  • 简介:为了分析单个晶粒变形行为对成形的影响,将自由表面的晶粒看作单晶体构建晶体塑性模型。基于率相关晶体塑性理论,考虑试样尺寸、初始晶体取向及其分布,分析圆柱体墩粗变形中尺寸效应机理。结果表明,流动应力随着试样尺寸的减小而明显减小,晶体取向的分布对试样流动应力具有显著影响,并随着塑性变形的进行而减小。由于单晶体的各向异性,在试样表层发生了明显的非均匀变形,这将导致表面粗糙度的增加,小尺寸试样则更加明显。过渡晶粒的存在使得晶粒各向异性对表面形貌的影响减小。模拟结果得到了实验验证,这表明所建立的模型适合于以尺寸依赖性、流动应力分散性和非均匀变形为特点的成形工艺分析。

  • 标签: 微成形 尺寸效应 晶体塑性 晶体取向
  • 简介:摘要:为解决通过喷射溶胶溶液制备光子晶体涂层时由于制备速度过快导致的非光子晶体大量生成的问题,开发了一种喷涂工艺,然后对材料进行热固化得到了防水并且明亮、均匀的光子晶体(PC)涂料。对PC涂料中的溶剂进行了改进,以快速形成液态PC中间体,并将其转化为高度结晶的PC涂层。由于反射的宽度和强度不同,PC涂料可呈现出高度饱和的颜色,通过调整二氧化硅颗粒的大小,可以得到红/黄/绿三种颜色。利用本产品可以同时在不同的基材上制备具有良好化学和机械稳定性的图案或完全覆盖的PC涂层。

  • 标签: 光子晶体 结构色 涂料
  • 简介:经过亿万年的形成过程,矿物晶体显示出自然界中数学的美和对称,晶体的元素有着整齐的排列,它们的结构是如此地严谨,以至于数学可以成为分析它们的最完美的工具。

  • 标签: 矿物晶体 数学 自然界
  • 简介:O482.3199053393Ga1-xAl-xAs外延片有源区Al组份的测定方法=MeasurablemethodofaluminiumcompositeofGa1-xAlxAsepitaxialmaterialwithinactiveregion[刊,中]/刘学彦(中科院长春物理所.吉林,长春(130021))//发光学报.—1998,19(4).—361—363利用电致发光测得Ga1-xAlxAs外延片有源区发射光谱,并通过公式计算得出有源区Al组份值。图4表1参3(常唯)O72299053394半绝缘GaAs单晶化学配比的X射线双晶衍射Bond方法测量=BondmethodmeasurementofstoichiometryinSi—GaAsbulkmaterialbydouble

  • 标签: 光子晶体 中科院 有源区 液晶 发光学 化学配比
  • 简介:O722002032276X射线驻波方法研究半导体超薄异质外延层=StudyofsemiconductorsuperthinheterostructureswithsynchrotronradiationX-raystandingwavetech-nique[刊,中]/姜晓明,贾全杰,胡天斗,黄宇营,郑文莉,何伟,冼鼎昌(中科院高能物理所.北京(100039)),施斌,蒋最敏,王迅(复旦大学应用表面物理国家重点实验室.上海(200433))//高能物理与核物理.-2001,25(6).-588-594利用双晶单色器和精密二圆衍射仪,在北京同步辐射装置建立了同步辐射X射线驻波实验技术,并用这一实验技术结合X射线衍射方法,研究了Si晶体中外延生长的超薄Ge原子层的微结构。图5参9(李瑞琴)

  • 标签: 液晶 高能物理与核物理 二维光子晶体 同步辐射 方法研究 双晶单色器
  • 简介:晶莹的雪花,洁白的食盐和闪耀的宝石,都属于晶体。它们在微观结构上都周期重复着某一种结构。那么人们是怎样对晶体结构进行表征和分类的呢?这就使用到了数学中的群论(GroupTheory)。晶体内部原子排列的具体形式一般称之为晶格,不同的晶体内部原子排列称为具有不同的晶格结构。各种晶格结构又可以归纳为七大晶系,各种晶系分别与14种空间格相对应,在宏观上又可以归结为32种空间点群,在微观上可进一步细分为230个空间群。如果没有群论来表示晶体结构中的对称性等特征,人们在分辨和研究晶体的时候就会一头雾水。不仅如此,在测定分析晶体结构的时候,科学家们正是利用了群论结合晶体衍射的物理原理,才能根据测试数据有效计算出准确的晶体结构。

  • 标签: 晶体结构 群论 微观结构 物理原理 测试数据 对称性
  • 简介:矿物晶体是天然物质,是由一种以上的元素以一定的几何结构排列构成,即使是同种元素构成的矿物晶体,因原子的结构形式不同,它们所具有的性质也完全不同,例如钻石和石墨、石墨的结构呈层状排列,相互重叠,结合较弱,容易变形,而经过高温高压深埋在地下150千米的钻石矿,

  • 标签: 矿物晶体 初一 数学 几何结构
  • 简介:高功率固体激光装置对KDP晶体光学元件的基本要求是大口径、高精度面形质量、高激光损伤阈值、良好的表面粗糙度。但是KDP晶体本身具有质软、易潮解、脆性高、对温度变化敏感、易开裂等一系列不利于光学加工的特点,传统的研磨抛光法不适于加工高精度的大口径KDP元件。国外加工此类元件已广泛采用先进的单点金刚石车削技术(简称SPDT)。采用SPDT技术加工KDP晶体元件,主要存在3个方面的加工误差,即晶体的面形误差、表面粗糙度(包括表面疵病)以及小尺度波纹等。

  • 标签: KDP晶体 加工工艺 高功率固体激光装置 表面粗糙度 激光损伤阈值 光学元件
  • 简介:摘要:晶体与非晶体在电子材料领域扮演着至关重要的角色。晶体,如硅和锗,因其有序的原子结构,拥有独特的电学特性,被广泛应用于半导体器件中。例如,硅是目前最常用的半导体材料,全球超过90%的半导体设备都依赖于硅晶片。而量子点晶体,因其尺寸达到纳米级别,能精确控制电子的行为,为量子计算和高效太阳能电池的研发提供了可能。

  • 标签: 晶体 非晶体 电子材料
  • 简介:

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  • 简介:高度近视眼的前房较深,具有植入前房型人工晶体的优越条件。同时,在有晶体眼内通过植入前房型人工晶体矫正高度近视,具有准确,可预知度数,又不影响眼的调节,不过多的损伤角膜等优点,为一种值得探讨的屈光性手术。本文综述了这种手术的优缺点、手术方法、手术前后处理、护理、并发症及长期随访等内容。

  • 标签: 人工晶体植入术 有晶体眼 前房型
  • 简介:目的以聚乳酸-羟基乙酸共聚物为载体制备用于连接于人工晶体的金雀异黄素球。方法采用改良的乳化溶剂挥发法制备金雀异黄素球,应用星点设计-效应面法优化处方,以动态透析法评价球的体外释放。结果以水相与油相的比值和聚乙烯醇浓度为考察因素,以包封率、载药量和粒径为考察指标进行处方优化,结果表明二次多项式拟合的效果较好,较优的处方为聚乙烯醇浓度0.88%;水相与油相的比值为6.46。通过优化处方制得的球形态圆整,包封率、载药量、平均粒径分别为73.72%、6.70%和34.21μm,与方程预测值的偏差分别为1.25%、1.33%和7.81%,球体外168h累计释放率达64.53%。结论本试验建立的处方优化模型预测性良好,制得的金雀异黄素球具有良好的理化性质,并且满足长效缓释的要求。

  • 标签: 金雀异黄素 微球 星点设计 聚乳酸-羟基乙酸共聚物 体外释放
  • 简介:O72398010608Hg1-xCdxTe晶体密度和组分的关系=StudyoftherelationshipbetweenHg1-xCdxTecrystaldensityandingredient[刊,中]/蔡毅(昆明物理研究所.云南,昆明(650223))//红外与激光工程.—1997,26(3).—23—26根据Hg1-xCd—xTe晶体结构、组分和点阵常数的关系,导出Hg1-xCdxTe晶体密度和组分的关系式。讨论了温度对晶体密度的影响,与参考文献中的密度公式进行了比较。图2表1参10(严兰)

  • 标签: 晶体密度 铁电液晶 纳米晶 物理研究所 光学晶体 发光学
  • 简介:矿物晶体在亿万年的演变过程中,逐渐变得结构严谨,内部元素排列整齐,展示出了自然界中的数学美!一起来欣赏这些令人眼花缭乱的矿物晶体吧!

  • 标签: 矿物晶体 数学美 自然界 排列 元素