【摘 要】
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本课题介绍了一种不常见的直流溅射法制备纳米薄膜材料的新型方法,即对于不导电的有机小分子物质,通过导电的方式制备成纳米薄膜,即材料制备选用的是直流溅射法。所选荧光有机小分子物质不导电,正常条件下不能通过直流溅射法制备成纳米薄膜材料,本课题的创新之处是采用引入阴极格栅的方法,将不导电的有机小分子吸附到格栅上,使得导电的金属银与不导电的有机小分子一起溅射镀膜,制备成包含金属同时也包含有机小分子的两者混合的薄膜结构材料,而混合结构材料的荧光特性会有一定的变化因此需要探究,除此之外,由于复合结构包含金属,因此也需要
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本课题介绍了一种不常见的直流溅射法制备纳米薄膜材料的新型方法,即对于不导电的有机小分子物质,通过导电的方式制备成纳米薄膜,即材料制备选用的是直流溅射法。所选荧光有机小分子物质不导电,正常条件下不能通过直流溅射法制备成纳米薄膜材料,本课题的创新之处是采用引入阴极格栅的方法,将不导电的有机小分子吸附到格栅上,使得导电的金属银与不导电的有机小分子一起溅射镀膜,制备成包含金属同时也包含有机小分子的两者混合的薄膜结构材料,而混合结构材料的荧光特性会有一定的变化因此需要探究,除此之外,由于复合结构包含金属,因此也需要探究其导电特性。
本实验根据实验需求选取了有机小分子为DPO和ER-Ⅰ两种物质,DPO是荧光特性良好的有机物质,便于镀膜后的荧光测量观察,但由于DPO熔点较低,在采用直流溅射工艺将其制备纳米薄膜的过程中,由于离子的轰击使得有机荧光小分子很容易被分解,温度升高后而碳化,导致其失去原有的荧光性质甚至荧光性能消失。上述问题随着镀膜时间的增加、薄膜材料厚度的增大而越来越明显,因此本课题需要探究有机小分子物质其荧光特性随着镀膜厚度增大而出现的变化情况。对于阴极金属靶材,本课题选用的是银钯,银其延展性能好、导电性能极好,化学稳定性好。银是导电性最好的金属,对于不导电有机小分子镀膜地促进作用是其它金属所比拟不了的。
对于纳米材料的荧光测量,两种不同的荧光小分子物质制备成纳米薄膜后,其荧光发射特征峰都产生了一定的变化情况,即峰值波长向红光或蓝光方向移动。通过直流溅射法制备的纳米复合薄膜材料与单纯的金属银制备的纳米薄膜材料比较前者电阻率更大。除此之外,发现在纳米级别条件下反应,金属银与DPO产生了相互作用,生长了新的具有晶体性质的结构。探究新结构的成分及物质,扩展该课题的应用发展前景。
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一、研究了Ti1-xZrxPdSn(X=0
孤立量子系统中的非平衡演化,可以利用量子淬火的方法驱动系统动力学量子相变,借助拓扑不变量分析各个拓扑模型经历量子相变后在量子临界点附近的相关行为。本文借助一维二聚化Kitaev模型,对处于链两端的Majorana零模在不同淬灭路径下的生存概率进行了探讨。在此之前,我们先通过分析体系的哈密顿量给出了模型的拓扑相图,接着计算了周期性边界条件和开放边界条件下的能谱图,结果证明利用Majorana零模能够敏感的区分出不同的拓扑相域。再利用拓扑相图确定出哈密顿量的参数空间,在其中选取拓扑性质不同的初末态点,结果发现
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本论文,从原
现今社会,大量石化塑料被广泛使用,塑料固体废物日益增长,然而如聚乙烯和聚苯乙烯等塑料却是高度稳定的聚合物,具有高分子量和强疏水性,碳链也具有很强的抵抗氧化-还原酶裂解的性质,阻碍降解的特点十分明显,由此产生了严重的生态问题。如何更加环保高效地实现对塑料的降解是摆在人类面前的一个重大难题,而实现聚合物中高度稳定的连续的C-C骨架结构的断裂或氧化是塑料降解中的关键之处。
因此,本论文研究首先分析了P450OleTJE酶催化脂肪酸脱羧过程中产生的自由基结构或离子结构的性质,发现碱性环境和含碳正离子的结
激光监听最早在1988年被提出并报导,是利用激光的调制和解调来实现对目标几近实时的现代定位和监听技术。相对于其他电子监听器,激光监听技术具有灵活性强,隐蔽性好,安全性高等优势,近年来受到广泛关注,成为监听技术发展的一个重要研究方向,而该技术的成熟对于公安,军事,国防也具有重要意义。激光传输过程中由于外界环境因素的干扰,解调得到的混合信号既包含目标语音,又包含干扰噪声。不同的监听条件下,产生不同类型的干扰噪声,因此信噪分离方法的选取尤为重要。传统的语音增强算法对相对平稳的噪声具有很好的抑制效果,而近年来有监
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本文采用水热法,通过不同反应条件合成了具有纳米棒和纳米管两种结构
船只作为人类海上活动最重要的载体,在边境管理、环境保护、交通监控以及海上搜救等方面发挥着重要作用。星载合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)覆盖范围广,能够全天时、全天候实现对地观测,因此广泛应用于海上船只监测任务。近年来,随着新一代SAR卫星成像任务的开展,中高分辨率的SAR船只图像逐渐增多,使得海上船只监测任务从简单的船只目标定位进一步发展到更精细的船只类型识别。
目前,SAR船只分类任务仍然存在诸多亟待解决的问题和挑战。一方面,受成像机制的制约,SAR图像
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之后,我们从检测巴克豪森跳跃出发,详细地推导磁巴克豪森跳跃平均体积的公式,从180°畴壁不可逆位移出发,推导出其产生巴克豪森跳跃时的不可逆磁导率;再从180°畴壁可逆位移出
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