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纳米晶以其不同于原子和大块材料的物理、化学性质而受到广泛关注,相关研究极其活跃。颗粒均匀、粒径小于10nm的纳米粒子被称为量子点(QDs)。高极化激发态在光电子领域具有潜在的应用价值。如果将纳米晶组装成具有规则外形和有序排列的中孔材料[1],则可能对微电子、光电子和催化技术等产生深远的影响。因此,纳米晶的制备和组装具有重要的物理意义和广泛的应用前景。目前,已将TiO2、Fe2O3、CdSe、CdS、Ag2S、Au、Ag、Pt等纳米晶进行了组装,但对纳米晶的粒径和分布有严格的限制,即尺度小于10nm,粒径平均偏差小于5%。比较有代表性的纳米… 相似文献
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镁合金具有比强度高、可加工性好等优势,但其耐蚀性欠佳,成为阻碍其进一步推广应用的瓶颈。采用纳秒激光在AZ91D镁合金表面进行微织构加工,并辅以低温热处理,获得了不同润湿性的表面。通过表征不同润湿性镁合金的表面形貌和成分、静态接触角以及耐蚀性,研究了镁合金表面激光调控润湿性的方法以及镁合金耐蚀性提高的机理。实验结果表明:激光加工和后续的低温热处理促使表面的C元素含量升高;表面形貌和表面C元素可以协同调控表面的润湿性;激光加工可以促使镁合金表面形成氧化膜,有助于提升镁合金的抗盐雾腐蚀能力;亲水性微织构表面的耐蚀性优于原始表面;超疏水Cassie表面具有优异的抗盐雾腐蚀性能,这是由于盐雾液滴在其表面的停留时间短。 相似文献
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自组装的形式化研究最终使得Tile自组装模型得以定义,系统中的因子编码可以随意地由不同部分组成。这个计算利用了不确定性的优势,但是在理论上每一个不确定性的路径都是以平行的方式被执行的,所以为了高效率解决路径的问题,就要增加现行规模的投入。文章主要对自组装模型的理论部分加以证明,并以实际例来说明这个模型的正确性。 相似文献
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飞行器的复杂零件自动加工及组装技术是指将形状结构复杂、质量特征多、制造工艺复杂、工序多,且加工精度高的飞行机械零件的加工进行自动化的加工及组装。飞行器复杂零件的自动加工以及组装的质量,影响和制约着我过飞行器的制造质量,确保和提升飞行器复杂零件加工和组装技术已成为国内外企业普遍关注的重点。 相似文献
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运用原子力显微镜(AFM)对不同浓度海藻酸钠在云母表面上形成的自组装膜进行了研究,实验结果显示在0.001mg/ml时,海藻酸钠出现单分子聚集体形态;0.01mg/ml和0.05mg/ml时,呈现致密、紧凑的网格状结构。随着浓度的改变,海藻酸钠自组装表面超微结构也发生变化。初步分析了影响其表面超微结构变化的一些因素并运用耗散理论探讨了这种变化过程可能的机理。 相似文献
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介绍了一种加工LTC C 的激光划切机,由于客户对打孔精度要求的提升而作出改进。应用QC 活动知识对影响加工精度的原因进行分析,并为提高激光划切加工精度提出一些方法与措施。 相似文献
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飞秒激光加工具有精度高、无污染、材料适用性广、热效应小等特点,在加工微光学元件方面有着独特的优势。通过对飞秒激光进行时间和空间整形,调控电子动态及其后续的电子-声子作用过程,能够有效提高加工精度和加工效率,解决微光学元件在实际加工中的质量和成本问题。本文以微透镜、光栅和波带片为例,综述了常见微光学元件的飞秒激光加工现状,介绍了时空整形飞秒激光调控电子动态的基本原理,总结了飞秒激光进行时空整形的主要实现途径,展示了这些方法在加工微光学元件上的典型应用和研究进展,最后分析讨论了时空整形飞秒激光用于加工微光学元件所面临的挑战和今后的研究重点。 相似文献
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日本微电子和光电子工业中激光组装技术的应用及展望 总被引:1,自引:0,他引:1
本文综述了激光组装技术在日本微电子和光电子工业中的应用及发展前景。目前日本已开发出各种激光器和材料加工技术,并已应用于电子和光电子器件制造业,以满足用户对高性能、轻量化、低能耗移动式数字消费电子产品、宽带光纤通信、低尾气排放效能的灵活控制的小汽车等领域的需求。本文重点阐述固体激光器作为多用途光源在组装具有小特征尺寸的灵敏无源和有源器件的先进微型装置中的应用,以及固体激光器用于电子和光电子器件材料加工领域的代表性应用,如液晶显示器缺陷的调修、功能组件微调、光电子器件光学特性的精调、高密度互连电路的打孔、非晶硅太阳能电池的激光加工以及电子元件的高精度激光焊接(如光学模块、微型继电器和锂离子电池)。最近高功率超短脉冲固体激光器领域的进展使激光加工能力迅速提高.如在滤光片精调中的应用。 相似文献
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1 三维激光加工机的优点用于切割不锈钢或钢板等平板的普通二维激光加工机,可根据NC数据将其切割成任意形状,而无需采用模具.因此,这种加工机广泛地应用于板金加工行业.然而,对汽车面板等各种冲压成形产品,则不能用激光喷嘴固定在下方的二维激光加工机进行打孔加工或切割加工,这需用三维激光加工机,这种加工机除X、Y、Z三轴外,在加工台上装有自由垂直旋转激光喷嘴的轴(A轴)和水平旋转轴(C轴). 相似文献