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晶体学列表
通过上述简易的器件,且相当廉价的成本,便可完成上述的设计工作,并融入了自动控制原理,电子电路设计,程序设计以及通信方面的相关知识,根据相应的模块外设收集想要得到的信息,并通过简单的程序设计得到“百叶窗”或更多具有美感和艺术效果的功能的实现,很好的完成了预期的设计工作。
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B2O3的吸水性特别强,水含量不同,其与pBN坩埚浸润状态也会有所不同,B2O3与pBN坩埚壁的浸润状态对晶体生长能否成功非常重要。另外,B2O3添加量的多少也会影响晶体生长中熔体的化学计量比,从而影响成晶。本文通过对B2O3水含量及添加量对成晶率的影响进行了试验分析,以期确定出合理的水含量及添加量。
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胶体晶体(CCs)是由分散的微米级或亚微米级无机或有机颗粒(也称胶体颗粒)形成的具有有序结构的一类物质。着胶体晶体自组装技术的不断发展,其应用的领域和场合将会逐步拓宽。本文主要介绍了自组装胶体晶体在微纳光学领域的一些应用,如可防伪彩色打印、高效率太阳能电池板、光学元器件等,并对不同的自组装技术进行了简要概括。
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光子晶体是不同介电常数的材料周期排列而成的长程有序结构,其最根本的特点是具有光子带隙,因此光子晶体也被称为光子带隙材料。根据材料的周期排列方式可将光子晶体分为一维、二维和三维结构[1]。由于光子晶体具有独特的光调控性能,特别是在高性能光学器件及高灵敏传感材料方面有广阔的应用前景,近年来受到研究人员的广泛关注[2,3]。
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基于现有技术中存在的问题,笔者在用二氟二溴甲烷法制备二氟甲醚桥键类液晶单体时,利用一步反应同时向分子结构中引入-CF2Br和-Br两个不同的官能团,简化了反应步骤,得到了一种新的多卤代联苯类化合物4′-二氟溴甲基-2,3,3′,5′-四氟-4-溴-1,1′-联苯(化合物1)。
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近年来,材料学及纳米技术的快速发展也为检测技术革新提出了新的方法,其中,基于光子晶体的检测方法由于其检测速度快、灵敏度高、无需预处理等优点获得人们的青睐。这也使得基于光子晶体的检测技术获得了长足的发展,许多课题组开发出了针对各种物质的检测手段,极大丰富了光子晶体的应用。
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气体受激拉曼散射自1963年[1]被报道以来,已被证明是拓展激光波长的有效方式。由于气体腔内的有效作用距离很短,因此气体腔中受激拉曼散射通常需要很高的泵浦功率,且会不可避免地产生多阶斯托克斯谱线,使得预期拉曼谱线的转换效率受限。空芯光纤的出现和快速发展为气体受激拉曼散射开辟了新的前景。
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S.John[1]和E.Yablonvich[2]在1987年提出了光子晶体的概念,光子晶体是一种人工电磁材料.光子晶体结构模型可分为一维光子晶体、二维光子晶体、三维光子晶体结构[3,4,5],如图1所示.不同结构的光子晶体其能带特性有较大的差别,它们的作用也不近相同.太赫兹波的电磁波段处于100GHz-10THz之间,波长在0.03到0.3mm之间.
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本文采用单晶生长实验测量了果糖的实际生长速率。由于果糖冷却结晶过程是通过全晶种法避免成核,结晶过程的过饱和度始终维持在较低水平,因此单晶生长试验能反映工业生产时结晶罐中晶体的实际生长情况。通过测量果糖在水溶液中的溶液密度和黏度,计算得到扩散系数,然后根据扩散系数、溶解度和溶液密度计算得到果糖晶体的理论生长速率。
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光学通信中的偏振分束器是一种集成光电子器件,用于实现TE模和TM模的分离[1,2].偏振分束器的实现方法主要基于二维光栅和波导.目前,基于波导的偏振分束器有着较为广泛的应用,然而,由于这种类型的偏振分束器大部分尺寸大、光对角度变化非常敏感、消光比低,难以满足现代光学集成的需求.
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针对某工程中KDP晶体光学元件的高精度面形与高精度粗糙度要求,笔者研制了如图1所示的大口径超精密光学平面飞切加工机床。床身采用龙门结构,床身与立柱采用低热涨特性的天然花岗岩;直线轴基于直线电动机驱动、液体静压导轨支承,旋转轴采用拨叉驱动+高刚度气浮主轴+高刚度主轴旋转机构;通过优化加工工艺参数,在该机床上实现了KDP晶体光学元件的超精密飞切加工。
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本工作采用水热法,以无水CaCl2和(NH4)2HPO4为原料,尿素为均相沉淀剂,十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为模板剂,制备HA纳米棒,主要研究了不同水热温度及时间变化对HA形貌、尺寸和相组成等的影响,得出在120℃反应12h为最佳工艺条件。从晶体结构的角度出发,详细探讨了CTAB在HA纳米棒形成过程中所起的作用。
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随着医药和光电子产业的蓬勃发展,对晶体产品的需求日益提高,对晶型、晶体形态和纯度亦提出了更高的要求。工业结晶过程不但是一种高效的分离、提纯与精制手段,而且作为一种有效的产品形态调控技术,在功能固体产品(尤其是诸如聚合物、药物、石油化学合成品及光电子材料等有机产品)的生产中发挥着日益重要的作用[5]。
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乙烯是一种气态的植物激素,其调节作用贯穿高等植物的整个生命周期.从合子的形成[1]、幼苗的萌发[2]、根尖和芽的生长[3]、叶片的衰老[4]、花期的决定[5]、果实的成熟[6],无不受到乙烯的调节.不仅如此,乙烯还参与植物对病害[7]、干旱[8]、寒冷[9]、高盐[8]等逆境的适应.这些调控功能与人类的农业、林业和园艺生产息息相关.
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闪烁晶体是指X射线、γ射线等高能射线或α粒子等高能粒子照射到晶体材料后,晶体材料中的电子受激跃迁而发出可见光或紫外光等闪烁光的光功能晶体。相对于半导体或其他辐射探测材料,闪烁晶体具有密度大、光输出高、衰减时间短和对核辐射探测效率高等优点,因而在高能物理、核物理、安全检查、医学成像和石油勘探等领域得到了广泛应用。
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