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功能陶瓷材料研究的若干进展
关键字:铁电陶瓷 压电陶瓷 多层陶瓷电容器 多层压电变压器
本文主要介绍几种典型的铁电、压电陶瓷及其多层片式元件应用研究的若干新进展。基于过渡液相烧结机制的压电陶瓷材料具有烧结温度低、压电常数和介电常数高,介质损耗低等诸多优点。低烧多层压电变压器(MPT)以其低驱动电压、小体积、高升压比、薄型片式化等优点在液晶显示背光电源等方面获得应用。多层压电变压器及其背光电源具有高功率密度、高转换效率、薄型化和低成本等特点,通过有限元分析和多普勒激光扫描测振仪对MPT的振动...
http://www.polymer.cn/research/dis_info1168
 
纳米集成电路用大直径硅及硅基材料研究进展
关键字:纳米集成电路 大直径硅单晶 硅基材料
本文叙述了大直径硅单晶生长、杂质缺陷行为、表面质量控制及硅基材料的研究现状,讨论了应变硅与绝缘体上硅(SOI)相结合的发展趋势,展望了纳米集成电路用大直径硅及硅基材料的技术经济前景。
http://www.polymer.cn/research/dis_info1161
 
真空快淬材料研究的新近进展
关键字:真空快淬 金属功能材料 制备 微观结构 性能
真空快淬材料也叫急冷材料或快速凝固材料,真空快淬技术是制备非晶态金属和纳米晶合金的重要手段。近年来,真空快淬材料发展迅速,其性能指标已经达到实用化、产业化要求,本文主要介绍了真空快淬技术在贮氢合金、Nd-Fe-B永磁材料、非晶态钛基钎焊料、Ni-Mn-Ga磁性形状记忆合金等金属功能材料制备中的应用研究进展。研究实践证明应用真空快淬技术,不仅可以研究新型非晶态和纳米晶合金,进一步发展新型合金相,而且还可以定性、定...
http://www.polymer.cn/research/dis_info1157
 
用于全息记录的光致聚合物材料的研究进展
关键字:全息记录材料 光致聚合物 全息存储
阐述了光致聚合物的反应原理、形成全息图的机理,讨论了影响光致聚合物全息存储性能的因素及其规律,同时还介绍了光致聚合物用于全息存储的最新进展,并对其发展趋势进行了展望。
http://www.polymer.cn/research/dis_info1148
 
聚甲亚胺(Schiff base)的研究进展
关键字:聚Schiff base聚甲亚胺 聚席夫碱 光电性能 耐高温树脂 空穴输送材料
综述了聚甲亚胺的研究进展,结合本课题组的工作,评述了聚合物合成、结构及各种性能、存在的问题,指出了研究前景与发展方向。
http://www.polymer.cn/research/dis_info1089
 
烧结NdFeB永磁合金的腐蚀行为研究及进展
关键字:NdFeB永磁 防腐蚀 放电等离子烧结
介绍了烧结NdFeB磁体的腐蚀机理和近年来NdFeB永磁材料防腐蚀研究的进展情况,着重评述了合金化法、防护涂层和放电等离子烧结 NdFeB 的特点及存在的问题,并提出了改进措施。
http://www.polymer.cn/research/dis_info1045
 
自蔓延高温合成铁氧体的研究现状与进展
关键字:铁氧体 磁性材料 自蔓延高温合成
简要介绍了铁氧体磁性材料应用现状及其进展,并重点介绍了铁氧体磁性材料的自蔓延高温合成技术。自蔓延高温合成作为新兴的材料合成技术在铁氧体合成方面具有巨大潜力,文章结合SHS技术的特性进行了分析,指出了材料合成过程中的主要过程机理,并结合实验给出了SHS技术在铁氧体合成领域中应用与研究的技术关键与最新的发展动向。
http://www.polymer.cn/research/dis_info1015
 
电化学电容器电极材料的研究进展
关键字:电化学电容器 超级电容器 电极材料
电化学电容器具有良好的脉冲充放电性能和大容量储能性能,是一种介于常规电容器和蓄电池之间的新型储能装置,应用前景非常广泛。目前用于制备电化学电容器的极化电极材料主要分为碳素材料、金属氧化物材料和导电聚合物材料。本文综述了电化学电容器的储能原理、材料的制备与电化学性质,并介绍了上述三类电化学电容器材料的最新研究进展
http://www.polymer.cn/research/dis_info917
 
电磁屏蔽材料的研究进展与发展趋势
关键字:屏蔽材料 纳米材料 导电高聚物 屏蔽结构
综述了近年来各种典型电磁屏蔽材料,如纳米屏蔽材料、薄膜屏蔽材料、导电高聚物屏蔽材料、多层屏蔽结构材料等的研究进展,并对电磁屏蔽材料的发展趋势作了展望和预测。
http://www.polymer.cn/research/dis_info916
 
稀磁半导体研究的最新进展
关键字:稀磁半导体 居里温度 自旋-自旋交换 分子束外延法
本文系统地对于DMS的发展历史及研究现状进行了归纳总结,介绍了稀磁半导体特殊性质和机理,概述了目前DMS材料的制备方法,并对于DMS的应用前景和将来的研究方向进行了展望。
http://www.polymer.cn/research/dis_info855
 
 
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