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搜索结果: 1-9 共查到知识库 物理学 室温相关记录9条 . 查询时间(0.109 秒)
过渡金属氧化物因其具有电荷、轨道、晶格和自旋等多重自由度之间高度关联与耦合的特征,呈现出丰富的物理特性,如高温超导电性、庞磁电阻效应、室温多铁性、莫特绝缘体转变等,是探索新物态和新机理的良好载体。将不同种类的氧化物通过物理方法进行异质外延成为界面,本身也构成了一种新的低维量子材料。由于两种氧化物材料的能带结构、化学势差、晶格结构等本征属性不同,界面往往会发生电荷转移、轨道重构、晶格畸变、自旋耦合等...
原子级厚度的二维氮化碳因具有3.06 eV的本征带隙而比零带隙的石墨烯在自旋半导体应用方面具有更大的潜能。然而,该材料本身没有未配对电子为本征抗磁性,这限制了其在自旋半导体中的应用。因此,如何在该材料中引入高浓度局域自旋并实现其长程铁磁耦合,从而实现强的室温铁磁性是一项紧迫而具有挑战性的课题。
合成了NaYS2:0.20Yb3+,0.03Er3+和NaYS2: 0.03Er3+粉末材料,通过材料的Stocks和Anti-Stocks光谱,研究了Er3+和Yb3+跃迁几率对激发方式的依赖特征,以及局域环境对S2-Re3+(Re3+=Yb3+或Er3+)电荷迁移态的影响,探讨了在共掺杂和单掺杂状态下Yb3+和Er3+间的能量传递和Er3+的Stocks和Anti-Stocks辐射跃迁机制。
本文研究了影响室温核辐射CZT像素阵列探测器性能的主要因素,以及提高探测器性能的方法。并报道了一种基于N型Cd0.9Zn0.1Te晶体材料的室温核辐射像素阵列探测器的研制。研究表明,主要应该改进晶体制备工艺,从而提高CZT晶体的质量和改进器件制备工艺,选择合适的金属材料制备欧姆接触的电极,设计特殊的电极结构,设计后端测试电路提高探测器的极限分辨率等方面来改进以达到提高探测器性能的目的。
中红外激光光源覆盖了大量气体的基频吸收带,尤其适合于痕量气体的高灵敏检测。其中具有高输出功率、宽调谐范围、能够在室温工作的量子级联激光器为高灵敏痕量气体检测技术的研究提供了理想的光源。基于脉冲量子级联激光器的脉内光谱技术提供了一种简单而又有效的测量痕量气体的方法。当一个长激发脉冲作用在激光器上时,激光器的频率随着脉冲持续时间的增加而线性减小,从而在单个脉冲上扫描出被测气体分子的特征吸收谱线,实现对...
2005年1月28日,在市科委主持下验收专家组对我所龚海梅研究员承担的上海市光科技专项"室温工作的长波红外光子型器件"进行了评审验收。项目组经过两年的努力,完成了室温工作半导体致冷的长波红外光子型器件的研制。申请专利5项,其中发明专利1项。发表学术论文7篇。验收委员会认为项目组在新材料研制和生长、器件制备和组件封装等方面取得了预期进展,一致同意通过验收。
采用对靶溅射技术制备了多相共存的Fe-氧化物薄膜. X射线衍射和X射线光电子能谱的测试表明薄膜存在有多相: Fe, Fe3O4, γ-Fe2O3, FeO. 高分辨透射电子显微镜结果表明薄膜由柱状颗粒结构组成, 其中核心是未氧化的Fe, 外壳为Fe的氧化物. 在室温时, 低场正磁阻和高场负磁阻共存于Fe-氧化物薄膜中, 利用壳层模型给出了初步解释. 非线性电流-电压曲线和光生伏特效应进一步验证了薄...
文章采用化学沉淀法制备纳米晶ZnO:Er3+粉体,所制备的纳米晶ZnO:Er3+粉体具有稀土离子特征强室温可见发射和近红外发射现象,且首次观测到纳米晶ZnO基质和稀土Er离子之间有有效的能量传递。
利用电感耦合等离子体化学气相沉积在室温下制备了Si薄膜,用拉曼谱对样品的结构进行了表征,502 cm-1附近散射峰的出现说明在样品中形成了纳米结晶相。用原子力显微镜观察样品表面形貌发现,在合适的等离子体条件下制备的样品,其表面由随机均匀排列的高密度Si锥组成,Si锥的高度为30~40 nm,直径约为200 nm。场电子发射测量结果显示样品具有良好的电子发射特性,开启电压为7~10 V/μm。

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