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随着电解液中In(NO3)3浓度的增加,将会在ZnO晶格中引入更多的O间隙,而NH4NO3的引入能够抑制ZnO晶格中O间隙的产生。通过控制In(NO3)3与NH4NO3两种盐类在主电解液中的浓度,可对ZnO纳米柱的近带边发射与非辐射复合进行操控与裁剪。几何形貌与光电物理性质可裁剪与操控的ZnO纳米柱阵列,将有望在包括下一代纳米结构化太阳能电池在内的新型光电器件中获得应用。
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钙钛矿型化合物由于成分及结构的多样性为各种钙钛矿材料的存在提供了广阔的空间。近年来,随着铅基钙钛矿材料在低成本、高效率的太阳能电池中的应用,这种极具前景的材料已经成为科研人员研究的热点[1,2,3,4,5]。如CH3NH3PbI3和HC(CH2)2PbI3已被证明是很有希望的太阳能电池材料[6,7,8]。
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本文在上海光源衍射线站(BL14B1)现有设备和软硬件基础上,开展了基于EPICS控制平台的同步辐射光束线智能调束系统的初步探索。基于搜索机制的差分进化算法非常适合应用在随机变化的光源点、难以用数学公式建模的光束线调束优化过程中。系统在BL14B1测试成功,并达到预期目标。
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本文采用DFT-GGA的计算方法研究了Sr1-xYxAl2Si2(x=0,0.25,0.5和0.75)的晶体结构、电子性质和光学性质。Y原子的掺入使得SrAl2Si2晶体结构被压缩,并且当掺杂浓度x=0.5时,晶体结构从三角结构转变为单斜结构。能带结构和态密度的计算结果表明,本征SrAl2Si2属于半金属材料,掺杂Y原子后转变为金属,并且随着掺杂浓度的增大体系费米能级处的态密度逐渐增大、费米能级上移,这使得其金属性不断增强。
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DIC是一种基于计算机视觉原理(成像)、数字图像处理与数值计算(算法)的、非接触、非干涉、全场变形光学计算方法,是当前实验力学领域最重要、最受关注、应用范围最广泛的光测力学方法,被称为实验力学中的有限元方法。自2007年以来,国际上基于DIC技术的三维光学应变测试系统在材料力学、断裂力学等方面得到了广泛应用。
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通过本文对汽轮机叶片运用激光技术,使汽轮机叶片的抗气蚀性能得到有效的提升。应用激光合金化层能够使叶片表层硬度得到有效提升,抗气蚀性能提升一倍以上;在沉淀硬化物中使用固溶处理技术,能够有效提升叶片表层抗气蚀性能一倍以上,同时,能够预防裂纹发展;激光修复则能够使元素的分布更加均匀,同时,不会有裂纹及气孔等缺陷,耐磨损性及基体硬度明显提高。
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光学性能分析表明Te薄膜在可见光波段消光系数较大,透过率较低。在红外波段具有较高的透过率,且透过率随波长的增大逐渐增大,在该波段消光系数很小接近于0。于200℃制备的薄膜的平均透过率最大为35.4%。折射率在可见光波段较小,在红外波段较大。首次利用能量过滤磁控溅射技术制备Te薄膜,表明该技术是制备此种薄膜的一种有效手段。
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本文采用熔融静电纺丝方法成功制备了单根染料掺杂的聚合物微米纤维.通过改变掺杂染料可以实现不同颜色不同发光波长的微米纤维的制备.该方法所制备的纤维在光泵浦的条件下,成功观察到了单根纤维的放大自发发射现象,三种颜色的微米纤维均表现了较低的阈值和高增益的放大自发发射特性.
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为保证半钢化玻璃的生产质量,提升其在各种应用场合的安全性,对基于激光回馈效应的半钢化玻璃应力双折射自动测量技术展开研究。根据系统实际需要,选择合适的激光器参量和其它光学元件搭建了光学测量系统,以三镜腔理论和半经典理论为基础解释了由半钢化玻璃应力引起的偏振跳变现象及其应力双折射测量方法。
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金属材料的高硬度和高耐磨性等特点使得采用传统的接触式加工方式时刀具磨损较为严重。激光加工属于非接触式加工,不会引入接触应力,从而避免了刀具磨损等问题,纳秒激光加工主要是利用激光的热效应来实现被加工材料的去除,因此在加工过程中的热控制直接决定了加工的质量,近些年,随着皮秒、飞秒激光光源的日益成熟,超快激光加工成为激光加工领域的研究热点。
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光声成像是指脉冲激光照射到生物组织中,组织的光吸收域产生超声信号,这种由光激发产生的超声信号称为光声信号,光声信号携带了组织的光吸收特征信息,通过探测光声信号能重建出组织中的光吸收分布图像。光声成像结合了光学高对比度和声学高分辨率的优点[1,2,3],当组织的不同部分吸收系数和散射系数差别很大的时候,能够取得更加理想的效果。
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海底资源勘探、海洋开发、海洋地质勘察、水下反恐、水下体育运动和水下考古等领域的研究都需要水下探测[1,2],水下摄像技术作为水下探测的基本手段,其水平高低直接影响着这些领域的发展。光学成像系统是水下摄像装置的重要组成部分,它的成像特点是判断该装置先进性的重要因素,因此光学成像系统的设计技术显得越来越重要。
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与传统的检测技术相比,TDLAS技术具有高选择性、高灵敏度、实时动态、可多组分多参量同时非接触检测等独特优势。TDLAS技术作为一种先进的激光检测手段已经在燃煤电厂的污染气体排放监测和锅炉燃烧诊断中发挥着重要作用,为TDLAS技术更好的应用于燃煤电厂奠定坚实的基础,未来TDLAS在该领域的应用前景将更加广阔。
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在冶金行业中,电极精炼炉是重要的炼钢工序环节和设备,它通过三根石墨电极升温,添加合金对钢水成分进行微调,具有均匀钢水,提高钢水纯净度的功能。在生产中,由钢包车承接钢包进行精炼作业,钢包车在生产过程中随工序要求需不断移动到不同位置,如精炼位、喂丝位、吊包位等。
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严峻的环保要求致使干式喷砂的使用越来越局限,进而给总装场地油漆修补表面处理带来极大的考验。为了缓解传统表面处理方式存在的弊端,越来越多的公司开始着手研究新技术新工艺在海洋工程平台建造过程的应用,近年来,激光除锈技术[1]、高压水喷射技术得以应用,本文针对激光除锈技术探究其在海洋工程建造领域的应用。
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影响因子:0.778
400-069-1609
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