新葡京娱乐场-大陆娱乐场开户注册
高等教育領域數字化綜合服務平臺
云上高博會服務平臺
高校科技成果轉化對接服務平臺
大學生創新創業服務平臺
登錄
|
注冊
|
搜索
搜 索
綜合
項目
產品
日期篩選:
一周內
一月內
一年內
不限
一種基于(Ti,M)(C,N)固溶體粉的弱芯環結構新型金屬
陶瓷
材料
一種基于(Ti,M)(C,N)固溶體粉的弱芯環結構新型金屬陶瓷材料,其原料組分及各組分的重量百分數為10~20%的Co或/和Ni粉末,10~35%的第二類碳化物粉末和余量的(Ti,M)(C,N)固溶體粉,所述(Ti,M)(C,N)固溶體粉中M為W、Mo、V、Cr、Ta、Nb中的至少一種,所述第二類碳化物為WC、VxC(0
四川大學
2021-04-11
一種高居里溫度、高壓電性能的鈦鈧鈮酸鉛鉍鋰系壓電
陶瓷
本發明公開了一種屬于功能陶瓷制備技術領域的具有高Tc、高壓電性能的鈦鈧鈮酸 鉛鉍鋰系壓電陶瓷。提出由以用通式(1-x)BiScO3-xPb(1-y)LiyTi(1-y)NbyO3表示的壓電陶瓷 材料,其中x、y表示復合離子中相應元素材料在各組元中所占的原子數,即原子百分比, 0.50≤x≤0.90,0≤y≤0.10。該壓電陶瓷可采用傳統壓電陶瓷制備技術和工業用原材 料、在1150℃或更低溫度下燒結而獲得,其工藝穩定。本發明壓電陶瓷具有良好的壓電 性能、實用的平面機電耦合系數,其kp大于40%,d33達300pC/N以上,Tc大于400℃,在 高溫電子設備中具有實際應用的價值。
四川大學
2021-04-11
金屬氧化物半導體
基
等離激元學研究取得突破性進展
在傳統貴金屬(金、銀等)之外發掘出具有高性能等離激元效應的非金屬新材料,是當前等離激元學基礎研究及應用研發的一個熱點與難點。金屬氧化物半導體材料具有豐富可調的光、電、熱、磁等性質,對其采取氫化處理可有效修飾其電子結構,從而獲得豐富可調的等離激元效應;此處的一個關鍵性挑戰在于如何顯著提高金屬氧化物半導體材料內稟的低自由載流子濃度。基于該研究團隊新近發展的、理論模擬計算指導下的電子-質子協同摻氫策略,在本工作中研究人員采用簡便易行的金屬-酸溶液原位聯合處理方法實現了金屬氧化物MoO3半導體材料在溫和條件下的可控加氫(即實現了“本征半導體→準金屬”的可控相變),從而突破性地大幅提升了該材料中的自由載流子濃度。研究表明,氫化后的MoO3材料中自由電子濃度與貴金屬相當(譬如H1.68MoO3:~1021cm-3;Au/Ag:~1022cm-3),這使得該材料的等離激元共振響應從近紅外區移至可見光區,且兼具強增益及可調性。結合第一性原理模擬計算和以超快光譜為主的多種物性表征,研究人員進一步揭示出該協同摻氫所導致的準金屬能帶結構及相應的等離激元動力學性質。作為效果驗證,研究人員在一系列表面增強拉曼光譜(SERS)實驗中證實該材料表面等離激元局域強場可使吸附的羅丹明6G染料分子的SERS增強因子高達1.1×107(相較于一般半導體的104?5和貴金屬的107?8),檢測靈敏限低至納摩量級(1×10-9mol L-1)。 這項工作創新性地發展出一種調控非金屬半導體材料系統中自由載流子濃度的一般性策略,不僅低成本地實現了具有強且可調的等離激元效應的準金屬相材料,而且顯著地拓寬了半導體材料物化性質的可變范圍,為新型金屬氧化物功能材料的設計提供了嶄新的思路和指導。
中國科學技術大學
2021-02-01
金屬氧化物半導體
基
等離激元學研究取得突破性進展
項目成果/簡介:在傳統貴金屬(金、銀等)之外發掘出具有高性能等離激元效應的非金屬新材料,是當前等離激元學基礎研究及應用研發的一個熱點與難點。金屬氧化物半導體材料具有豐富可調的光、電、熱、磁等性質,對其采取氫化處理可有效修飾其電子結構,從而獲得豐富可調的等離激元效應;此處的一個關鍵性挑戰在于如何顯著提高金屬氧化物半導體材料內稟的低自由載流子濃度。基于該研究團隊新近發展的、理論模擬計算指導下的電子-質子協同摻氫策略,在本工作中研究人員采用簡便易行的金屬-酸溶液原位聯合處理方法實現了金屬氧化物MoO3半導體材料在溫和條件下的可控加氫(即實現了“本征半導體→準金屬”的可控相變),從而突破性地大幅提升了該材料中的自由載流子濃度。研究表明,氫化后的MoO3材料中自由電子濃度與貴金屬相當(譬如H1.68MoO3:~1021cm-3;Au/Ag:~1022cm-3),這使得該材料的等離激元共振響應從近紅外區移至可見光區,且兼具強增益及可調性。結合第一性原理模擬計算和以超快光譜為主的多種物性表征,研究人員進一步揭示出該協同摻氫所導致的準金屬能帶結構及相應的等離激元動力學性質。作為效果驗證,研究人員在一系列表面增強拉曼光譜(SERS)實驗中證實該材料表面等離激元局域強場可使吸附的羅丹明6G染料分子的SERS增強因子高達1.1×107(相較于一般半導體的104?5和貴金屬的107?8),檢測靈敏限低至納摩量級(1×10-9mol L-1)。 這項工作創新性地發展出一種調控非金屬半導體材料系統中自由載流子濃度的一般性策略,不僅低成本地實現了具有強且可調的等離激元效應的準金屬相材料,而且顯著地拓寬了半導體材料物化性質的可變范圍,為新型金屬氧化物功能材料的設計提供了嶄新的思路和指導。
中國科學技術大學
2021-04-11
面向物聯網硅
基
SIW帶金屬柱懸臂梁可重構帶通濾波器
本發明公開了一種面向物聯網的硅基SIW帶金屬柱懸臂梁可重構帶通濾波器,包括SIW帶通濾波器、轉接結構(3)和帶金屬柱的MEMS懸臂梁結構。帶金屬柱的MEMS懸臂梁結構包括MEMS懸臂梁(6),MEMS懸臂梁依靠錨區(7)的支持懸浮在硅襯底(1)之上,MEMS懸臂梁的下表面上設置有金屬柱(11),硅襯底對應金屬柱的位置開設有孔(14),且該孔(14)穿過硅襯底(1)上的氮化硅層(10)和上表面金屬層(5)進入硅襯底(1)中。本發明只需要通過控制MEMS懸臂梁的狀態就能夠改變濾波器通帶的中心頻率,達到切換濾波器通帶中心頻率的目的,MEMS懸臂梁可以實現快速的DOWN態和UP態的轉換,可以有效地實現微波電路中對濾波器濾波范圍的控制。
東南大學
2021-04-11
一種銅
基
粉末冶金剎車片材料及其制備方法和應用
本發明公開一種銅基粉末冶金剎車片材料及其制備方法和應用,該銅基粉末冶金剎車片材料由如下重量百分比的原料制得:銅粉54wt%~67wt%,石墨13wt%,鐵粉4wt%~17wt%,鐵鉻合金8wt%~14wt%,碳化硅1wt%~4wt%,二氧化硅1wt%~4wt%;其制備方法包括如下步驟:1)按配比稱取原料,放入混料機中混配均勻;2)將混配好的原料裝入模具中,在真空氣氛或在氮氣保護下采用熱壓燒結或放電等離子燒結得到綜合性能優異的剎車片材料。制得的剎車片材料致密度和硬度高,摩擦系數穩定,耐磨損,綜合性能優異,可以滿足高鐵列車制動摩擦片需求。該銅基粉末冶金剎車片材料可用于制備剎車片,制備方法為:采用Q235作基材,將制備銅基粉末冶金剎車片材料的原料與基材經熱壓燒結工藝進行復合燒結,得到剎車片。
東南大學
2021-04-11
一種含苯磺酰
基
喹啉類化合物的合成方法
本發明提出一種含苯磺酰基喹啉類化合物的合成方法,屬于有機合成領域,該方法直接使用廉價易得的苯硫酚類化合物作為合成原料,無需金屬試劑和有機溶劑的參與,環境友好,適合工業化生產。該技術方案包括向反應容器中分別加入喹啉類化合物和苯硫酚類化合物,在雙氧水和水作用下,于室溫下用3W藍色LED燈光照反應0.5?1小時;反應結束后,進行柱色譜分離,得到含苯磺酰基喹啉類化合物。本發明能夠應用于含苯磺酰基的喹啉類化
青島農業大學
2021-01-12
硅
基
縫隙耦合式T型結的間接式毫米波信號檢測器
本發明的硅基縫隙耦合式T型結的間接式毫米波信號檢測器是由共面波導傳輸線、縫隙耦合結構、移相器、單刀雙擲開關、T型結功分器、T型結功合器以及間接式熱電式功率傳感器所構成,基于高阻Si襯底制作,其上有四個縫隙耦合結構,上方的兩個縫隙耦合結構實現信號的頻率測量,下方的兩個縫隙耦合結構實現信號的相位測量,在前后縫隙之間有一個移相器;T型結功分器和T型結功合器是由共面波導傳輸線、扇形缺陷結構和空氣橋所組成;間接式熱電式功率傳感器由共面波導傳輸線、終端電阻以及熱電堆所構成,熱電堆是由兩種不同的半導體臂級聯組成。
東南大學
2021-04-14
Si
基
微機械懸臂梁耦合間接加熱式毫米波信號檢測器
本發明的Si基微機械懸臂梁耦合間接加熱式毫米波信號檢測器,結構包括懸臂梁耦合結構、功率合成/分配器、間接加熱式微波功率傳感器和開關。懸臂梁耦合結構包括兩組懸臂梁,每組懸臂梁由兩個對稱的懸臂梁構成,用于耦合部分待測信號,兩個懸臂梁之間CPW傳輸線的電長度在所測信號頻率范圍內的中心頻率35GHz處為λ/4。功率通過輸入端口對應的CPW信號線終端的間接加熱式微波功率傳感器進行檢測;頻率檢測通過測量兩路在中心頻率處相位差為90度的耦合信號的合成功率實現;相位檢測通過將兩路在中心頻率處相位差為90度的耦合信號
東南大學
2021-04-14
硅
基
縫隙耦合式T型結的間接式毫米波信號檢測儀器
本發明的硅基縫隙耦合式T型結的間接式毫米波信號檢測儀器是由傳感器、模數轉換、MCS51單片機和液晶顯示四大模塊組成,傳感器是由共面波導傳輸線、縫隙耦合結構、移相器、單刀雙擲開關、T型結功分器、T型結功合器以及間接式熱電式功率傳感器所構成,整個結構基于高阻Si襯底制作,上方的兩個縫隙耦合結構實現信號的頻率測量,下方的兩個縫隙耦合結構實現信號的相位測量;T型結功分器和T型結功合器主要是由共面波導傳輸線、扇形缺陷結構和空氣橋所組成;間接式熱電式功率傳感器由共面波導傳輸線、終端電阻以及熱電堆所構成。模數轉換
東南大學
2021-04-14
首頁
上一頁
1
2
...
71
72
73
...
80
81
下一頁
尾頁
熱搜推薦:
1
云上高博會企業會員招募
2
63屆高博會于5月23日在長春舉辦
3
征集科技創新成果
蓝盾百家乐官网代理打
|
做生意看风水
|
百家乐官网赌场博彩赌场网
|
银泰百家乐龙虎斗
|
香港六合彩曾道人
|
济州岛百家乐的玩法技巧和规则
|
全讯网网址
|
金花百家乐官网的玩法技巧和规则
|
网上百家乐官网追杀
|
百家乐导航
|
赌场百家乐信誉
|
利都百家乐国际娱乐
|
伟易博百家乐官网娱乐城
|
九乐棋牌官网
|
百家乐赌博技巧网
|
手机百家乐官网能兑换现金棋牌游戏
|
福建省
|
星期八百家乐的玩法技巧和规则
|
香港六合彩网
|
网上百家乐平台下载
|
大关县
|
百家乐又称为什么
|
钱隆百家乐官网的玩法技巧和规则
|
澳门葡京赌场出台女
|
万达百家乐娱乐城
|
24山水口吉凶图
|
棋牌游戏代理
|
百家乐玩法的技巧
|
赌场百家乐官网玩法介绍
|
皇冠网遮天小说
|
大发888 打法888
|
做生意门口怎么摆放
|
金木棉百家乐官网网络破解
|
百家乐官网出千原理
|
满洲里市
|
网络百家乐免费试玩
|
宝马会娱乐城网址
|
菲律宾百家乐官网排行
|
大发888官方df888gfxzylc8
|
百家乐棋
|
大发888网址
|