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11.
Pd,Ge薄膜体系中的分形晶化行为   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
利用透射电子显微镜(TEM)对有化合物生成(Pd2Ge和PdGe等)的Pd,Ge薄膜体系中的分形晶化行为进行了系统研究实验结果和分析表明:在各种退火温度条件下,Pd-Ge共蒸膜都难以发生分形晶化,Pd/a-Ge双层膜较a-Ge/Pd双层膜更容易导致分形结构的产生Z化合物Pd2Ge和PdGe的形成对薄膜中的分形晶化有明显的抑制作用,体系中能否出现分形结构,取决于非晶Ge的成核生长和Pd,Ge化学反应两种过程的相互竟争. 关键词:  相似文献   
12.
Fe1+xCr2-xS4(x=0,0.1)是不存在双交换作用和Jahn-Teller畸变的巨磁电阻材料,Missbauer谱指认,对于FeCr2S4,Fe离子以Fe2+形式占据在四面体间隙形成Fe亚晶格,Cr离子以Cr3+的形式占据八面体间隙形成Cr亚晶格;对于Fe1.1Cr1.9S4,过量的的Fe离子替代Cr离子以Fe3+形式存在.电子自旋共振的结果表明在居里温度Tc以上,两个样品都只有单一吸收峰,而在T1以下(T1对应于Tc以下电阻率最小值的温度),ESR谱中原始的顺磁峰同时劈裂为一支高场峰和一支低场峰.该体系的微观磁性显示,对于FeCr2S4,Fe、Cr亚晶格的自旋同时进入铁磁态,而这两个亚晶格的磁矩彼此反平行排列;对于Fe1.1Cr1.9S4,过量的Fe离子的自旋反平行于Cr离子,这不但削弱了Cr亚晶格的内场,同时也使两个亚晶格之间的耦合减弱.由此,Fe1+xCr2-xS4反常的输运行为可以被很好地理解.  相似文献   
13.
研究了没有双交换作用的FeCr2-x GaxS4材料的磁性以及CMR效应.实验指出:Ga对Cr的替代破坏了Cr亚晶格自旋的相互作用,使体系FM性增强从而导致Tc提高,但PM到FM相变的幅度随掺杂逐渐降低.ESR给出的微观磁性指出Fe,Cr亚晶格自旋在温度低于Tc时各自是FM排列,而两者之间是AFM排列,以致对未掺杂样品,体系的宏观磁矩M相互抵消,掺杂样品在Tc将出现固有FM性. Ga掺杂使发生MR的峰值温度提高,但MR值降低.  相似文献   
14.
非双交换作用巨磁电阻材料FeCr2-xGaxS4的输运行为   总被引:1,自引:0,他引:1  
FeCr2S4是不存在双交换作用和Jahn-Teller畸变的巨磁电阻材料,本文用不变价的非磁性的Ca部分地替代Cr,发现体系的居里温度和出现巨磁电阻的峰值都向高温移动.实验上指出Ga替代减弱了Cr离子之间的自旋耦合,体系的铁磁性增强,使极化子载流推向高温区,低于居里温度退局域的裸子运动在磁性半导体中,所以巨磁电阻效应一直保留到远低于居里温度的温区.  相似文献   
15.
本言语和化学液相均相沉淀法首次制备了纳米Mn2O3利用射线衍射,透射电镜和红外光谱分析方法了其微经持征与物理性质的关系,并对结果作了初步的解释。  相似文献   
16.
桥梁结构劣化与损伤过程的多尺度分析方法及其应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究桥梁结构多尺度模拟和分析方法对于发展重大桥梁结构损伤检测与状态评估方法以确保其安全运营是至关重要的.本文综述和总结了作者及其课题组多年来在桥梁结构劣化与损伤过程分析领域的研究工作.包括:系统地提出了针对大型桥梁结构损伤劣化过程分析需求的结构多尺度问题,研究证实了结构损伤与劣化过程分析可以通过结构一致多尺度模拟和时空多尺度分析来实现;提出了针对大型桥梁结构多尺度模型的多因素、多目标同步模型修正技术,指出多尺度模型修正必须对各分析目标敏感的多种因素同步优化,同时交叉验证修正后模型对该级修正目标和对其它模拟目标的复现与预测能力.提出了基于结构一致多尺度模拟和结构健康监测信息进行结构劣化分析的方法并应用于两个重大桥梁工程结构的疲劳损伤分析与评估.最后,指出在此领域中还要很多问题亟待解决,尤其是如何模拟损伤从材料与结构中的细观层次的缺陷演化发展到结构局部乃至整体失效的过程,建立结构损伤演化与失效过程的跨尺度分析理论与方法.  相似文献   
17.
采用通常的化学液相均相沉淀法首次制备出了培养Mn2O3材料,X射线衍射和透射电镜观察表明纳米Mn2O3的颗粒在9-50nm,9纳米的Mn2O3顺磁共振谱图观察到六线峰精细结构,并对此结果进行了合理的讨论。  相似文献   
18.
Rydberg原子在微波和太赫兹频段具有极大的电偶极矩,利用量子干涉效应可实现对该频段电磁波场强的高灵敏探测,理论上灵敏度可达到远高于现有探测技术的水平.基于Rydberg原子量子效应的电磁场探测及精密测量技术在太赫兹的场强和功率计量、太赫兹通信和太赫兹成像等方面有着巨大的应用前景.本文回顾了基于Rydberg原子量子干涉效应实现电磁波电场自校准和可溯源测量的基本理论和实验技术,详细介绍了基于Rydberg原子的高灵敏太赫兹场强测量、太赫兹近场高速成像和太赫兹数字通信的基本原理和技术方案.最后简单介绍了本研究团队正在开展的基于Rydberg原子的太赫兹探测工作.  相似文献   
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