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納米材料熱電子發射性能的研究
納米材料尺寸很小,可與電子的德布羅意波長、超導相干波長等相比擬;尺度的下降使得納米體系包含的原子數大大降低,宏觀固定的準連續能帶消失,而表現為分立的能級,量子尺寸效應十分明顯;這使得納米材料具有許多不同
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基于GARFIELD 的氣體電子倍增器的特性模擬
氣體電子倍增器具有高計數率、抗輻射、高位置分辨率和時間分辨率等優點,已在粒子物理領域獲得了重要應用,并在生物醫學、材料科學和天體物理學等其他領域也表現出廣泛的應用前景。
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波段大功率速調管快速啟動陰極的研究進展
本文主要通過對S 波段大功率速調管陰極熱子熱屏組合結構改進及加熱方式的試驗研究,陰極預熱時間從原來15 min 的降至140 s,大大縮短了陰極的預熱時間,從而實現陰極的快速啟動。
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金納米結構的局域表面等離子體激元共振
目前關于金屬納米結構局域表面等離子體共振的研究吸引了國內外眾多學者的興趣,在本報告中將首先簡單介紹該領域的一些研究現狀。其次,將匯報一下關于金納米結構局域表面等離子體共振近期的一些工作結果。
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微波真空器件中的微電子技術
基于場致發射陰極和現代微細加工技術制作的微波真空電子器件,既可以實現器件的抗輻射,耐高溫,高頻率,大功率和瞬時啟動,同時又能具有小體積,高效率,集成化和低成本,是性能十分理想的新型電子器件。
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有機/無機復合半導體材料與太陽電池
有機/無機復合半導體材料是一種新型人工合成材料,兼具有機、無機半導體材料的優點,在性能上實現優勢協同與功能互補,受到材料、物理、化學、信息、能源等研究領域的廣泛關注,并已應用于新型太陽電池的研制。
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直流磁控共濺射制備Zn-Sb 熱電薄膜的研究
本文選取純度為99.99%的Zn 和Sb 金屬靶作為靶材,采用直流磁控共濺射技術,制備Zn-Sb 合金熱電薄膜,研究不同熱處理條件下合成的Zn-Sb 化合物熱電薄膜的結構與熱電特性變化規律。
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真空環境中多場耦合對Au/Cu/Si 薄膜界面結構的影響
本研究中通過模擬的低地球軌道環境對Au/Cu/Si 薄膜樣品進行處理,同時運用俄歇電子能譜、原子力顯微鏡、X 射線衍射等分析方法,研究薄膜表面和界面結構,界面層產物分布以及原子擴散過程。
真空資訊
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