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光和原子界面研究方面取得新进展
研究团队利用一团冷原子云在量子界面中演示了厄米性可调的动态分束器的干涉,在原子系综中实现了行进中的光波与定域的原子自旋波之间的直接干涉,构建了一种新的物理模型。该物理模型同时适用于所有类似结构的介质和光界面,为非厄米量子物理研究提供了一个新的平台。
南方科技大学 2021-04-14
液相沉积法制备云母钛珠光颜料的合成技术
云母钛珠光颜料是20世纪80年代由日本,法国等国家的学者开发成功的高档颜料产品,颜料粒子是片状,粒径一般为10-6um,每个粒子都具有层状结构,即云母片夹在两层TiO2包覆层之间,它们之间没有任何粘附剂,TiO2的晶型为金红石型。云母钛珠光原料的外观为银白色粉末,折射率为2.4-2.6,相对密度为3.7。无毒,耐光,耐热,耐化学腐蚀,不易燃,不导电。颜料的珍珠光泽金额干涉色的差异与产品的粒度大小,粒度分布及TiO2的含量有关,粒子颗粒较粗时具有类似金属的闪烁效果,粒子较细小时,具有类似丝绸的柔和光泽。TiO2含量较低(约为10-20%),即色膜层较薄时,其发射色是白色,银白色或珍珠色;含量较高即色膜层较厚时,其发射色为各种颜色的干涉色,或为金色或为红色,蓝色或绿色。色泽鲜艳,幻彩缤纷,闪烁无穷,美观无限。云母钛珠光颜料主要用于塑料,橡胶,涂料,化妆品等高档商品的生产中,为产品提供柔和多变的色彩,使产品更具高贵华丽。在轿车面漆生产中加入本产品可增加汽车漆面的耐候性和洁亮的光泽,延长使用寿命;在高档化妆品中使用,使产品无毒,色彩稳定和洁肤润滑之功能;在橡胶,塑料中使用,还能使产品的热稳定性显著提高
武汉工程大学 2021-04-11
一种用于大型非平整表面沉积的装置及方法
本发明公开了一种原子层沉积装置,包括原子层沉积单元喷头,所述单元喷头包括高压气流入口,惰性隔离气体入口通道,出气口通 道,和两种前驱体入口通道,其中所述高压气流入口喷出高压气体以 顶起整个沉积装置,该装置是微型开放式且可移动可扩展,能够适用 于大型非平整结构表面薄膜沉积,并可直接经过简单多块组合,增加 沉积效率。
华中科技大学 2021-04-11
高频辉光放电等离子体化学气相沉积(PECVD)装置
PECVD(plasma enhanced chemical vapor deposition)—等离子体化学气相沉积,在化学气相沉积领域具有很好的前景。利用等离子体中大量高能量的电子,提供化学气相沉积过程所需的激活能,相对于其它CVD方法具有显著降低CVD薄膜沉积的温度等优点。包括辉光放电等离子体发生电源、气体质量流量计、真空计、分子泵等多个组成单元。可以在不同气压和气体环境下进行PECVD。 技术特点: 1)自主研发的等离子体发生电源可输出较大范围内幅值、频率可调的放电电压信号;2)可实现100~105 Pa不同气压以及不同气体环境,且通过气体流量精确控制实现在任一气压值稳定气压状态。 3)专用设计的反映腔体结构和水冷放电电极结构,可长时间、稳定地生成PECVD用辉光放电等离子体。腔体内部包含多种可调性测量结构,可以对生成的等离子体和PECVD过程进行多种形式的监测。 4)该装置根据产品化标准进行了多重安全性和人机互动性专门设计,符合产品要求。
北京交通大学 2021-04-13
一种用于大型非平整表面沉积的装置及方法
本发明公开了一种原子层沉积装置,包括原子层沉积单元喷头,所述单元喷头包括高压气流入口,惰性隔离气体入口通道,出气口通道,和两种前驱体入口通道,其中所述高压气流入口喷出高压气体以顶起整个沉积装置,该装置是微型开放式且可移动可扩展,能够适用于大型非平整结构表面薄膜沉积,并可直接经过简单多块组合,增加沉积效率。
华中科技大学 2021-04-14
造气炉气化层温度实时测量系统
1.项目简介:应用间接测温与计算机系统特性辩识为一体的智能实时测温方法,即依据间接测温信号与校正测试温度信号,对系统的动态教学模型进行分辨识和参数估计,并由辨得到的对象特性对气化层温度运行最可信估计的测温方法,实现间歇式固定层煤气发生炉(简称造气炉)气化层温度实时准确测量。 2.技术特点;该工业测温精度高,可靠性强,检测装置能长期安全运行,对造气炉内温度场分布、工艺运行不产生影响;为造气炉正常安全运行,节能降耗和实现造气工艺闭环自动控制提供了先决条件。
武汉工程大学 2021-04-11
低成本表面耐磨层复合制备技术
所属领域 先进制造成果简介 据不完全统计,由腐蚀磨损引起的机械零部件失效占总体的1/3到1/2,很多机械零部件表面需要耐磨或者耐蚀耐磨,而基体仍要求高的强韧性,这需要在零部件表面制造一层耐蚀耐磨涂层,本项目提供了一种设备投资少、成本低的复合涂层综合解决方案。 对于已经成型的零部件复合一层耐磨涂层或者表面修复,我们采取表面涂覆涂层制造技术。将粉末加粘结剂进行
北京科技大学 2021-04-14
电镀层测厚仪,油漆测厚仪,镀锌层测厚仪
产品详细介绍电镀层测厚仪,油漆涂层测厚仪产品型号:FE / NFE / 2NF一 、功能介绍     本公司的涂层测厚仪采用进口工业级元件,稳定性好,可靠性高,测量误差小,操作简单。广泛用于在防腐施工,制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。FE可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁)上非磁性覆盖层的厚度(如漆、粉末、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉、瓷、珐琅、氧化层等)。NFE可无损地测量非磁性金属基体(如铝、铜、锡、锌等)上非导电覆盖层的厚度(如油漆、氧化层,塑料、橡胶、珐琅等.) 2NF拥有上述“FE/NFE”的全部功能。二 、仪器特点 A、精小设计,携带方便B、操作简单,操作过程有蜂鸣声提示C、具有自动关机功能D、铁基和非铁基底材自动识别E、公/英制单位转换三 、技术参数 A、测量范围:0-1000/3000um(超过1000um要提前告知厂家)B、使用环境:温度:0℃-50℃, 湿度:20%RH—90%RH,无强磁场环境下使用C、公英制转换:um/mil转换D、最薄基体:0.4mmE、测量精度:±1%-3%F、分辨率:0.1um/1umG、外形尺寸:130mm×75mm×35mmH、重量:180GI、电源:二节(5号)碱性电池四、标准配置 涂层测厚仪主机 1 台铁基金属片 1 片膜片 4 片5号碱性电池 1 对说明书(内附保修卡)1 本合格证 1 份保修期:一年免费保修。www.yida998.com
东莞市意达电子有限公司 2021-08-23
JC-2A胶质层测定仪
产品详细介绍功能特点: 1.利用单片机进行实时控制,按国标要求自动控制升温速度,自动化程度高。  2.具有自动、手动两种控制方式且实现无干扰切换,控制参数可调节,性能稳定。  3.采用高亮度数码显示,可同时显示试验时间、国标规定温度、前炉和后炉的实际温度及电流开度,显示清晰、直观。  4.具有一机双控功能,可同时测定两个试样,处用方便,操作简单。  5.具有热电偶冷端温度自动补偿,减少误差,测量精度高。  6.具有故障自行诊断、显示和报警功能,能及时发现故障,维修方便。  7.具有瞬间断电自动恢复功能,节约时间,避免试样报废 技术参数:   测定精度符合GB/T479-1999要求  控温范围:(0—1100)℃ 控温精度:±1O℃  测温误差:±3℃ 温度显示分辨率:1℃  定时精度:<1.25s/h 时间显示分辨率:lmin  控制功率:4kW x 2 连续工作时间:24h  记录转筒线速度:1mm/min; 线速度精度:(160±2)mm/160min  工作电源:220V±22V, 50Hz±1Hz  外形尺寸(mm):主机:800 x 400 x 580  控制器:320 x 320 x 140  重量:主机96kg,控制器7kg。 
鹤壁市华通分析仪器有限公司 2021-08-23
石墨烯体系单原子缺陷研究进展发表
石墨烯中电子除了自旋这个内秉自由度,还有子格赝自旋和谷赝自旋自由度。石墨烯中电子的多自由度给石墨烯带来了很多新奇的物理性质。单原子缺陷是材料体系中最简单的缺陷形式,可以作为一种模型体系来帮助了解缺陷对材料性质的影响和调控。物理学系何林教授课题组长期致力于研究石墨烯中的单原子缺陷,发现缺陷可对石墨烯中自旋、子格赝自旋和谷赝自旋相关的电学性质产生深刻影响。例如,他们利用扫描隧道显微镜(STM)首次证实石墨烯中单原子空位缺陷存在局域自旋磁矩,并在原子尺度上实现了对其自旋磁矩调控,实现了三种自旋量子态;观测到石墨烯中单原子缺陷引入的对称性破缺态,并系统地测量了缺陷附近谷极化和谷依赖的自旋极化在实空间的分布情况。 石墨烯中电子的子格赝自旋来自于其六角晶格结构,有A和B两套子格,因此波函数数学形式上类似于自旋。对于电子自旋有很多有意思的可观测物理现象,那么对应石墨烯中的子格赝自旋是否有可观测的物理现象呢?带着这一问题,何林教授课题组开展了深入研究。他们发现石墨烯中的单原子缺陷可以使准粒子在石墨烯手性不同的两个谷之间发生弹性散射,并伴随着子格赝自旋的旋转,在缺陷附近产生一个原子尺度的子格赝自旋涡旋,而赝自旋在涡旋(单原子缺陷)的绕数直接反映了体系的Berry相位(图1)。通常来说,贝利相位的测量需要借助于外加磁场,因为磁场可以驱动准粒子沿闭合的轨迹绝热运动,所以这一的结果提供了一个简单的方法测量不同层石墨烯Berry相位的方法。何林教授课题组利用STM测量单原子缺陷引起的谷间散射形成的电荷密度波振荡,证明电荷密度波振荡在实空间中增加的额外波前条纹数直接反映了子格赝自旋在涡旋的绕数,从而可直接测量不同层石墨烯的Berry相位。最近的工作中,他们对双层石墨烯进行了详细的研究,并将相关结果推广到多层石墨烯体系。进一步他们还研究了相同和相反绕数的子格赝自旋涡旋的量子干涉。上述结果直接证明了子格赝自旋有很多丰富有趣的物理现象亟待深入研究,也为子格赝自旋物理提供了全新的研究思路。
北京师范大学 2021-02-01
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