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A novel approach to nanoscale broadband viscoelastic spectroscopy is presented. The proposed approach utilizes the recently developed modeling-free inversion-based iterative control (MIIC) technique to achieve accurate measurement of the material response to the applied excitation force over a broad frequency band. Scanning probe microscope (SPM) and nanoindenter have become enabling tools to quantitatively measure the mechanical properties of a wide variety of materials at nanoscale. Current nanomechanical measurement, however, is limited by the slow measurement speed: the nanomechanical measurement is slow and narrow-banded and thus not capable of measuring rate-dependent phenomena of materials. As a result, large measurement (temporal) errors are generated when material is undergoing dynamic evolution during the measurement. The low-speed operation of SPM is due to the inability of current approaches to (1) rapidly excite the broadband nanomechanical behavior of materials, and (2) compensate for the convolution of the hardware adverse effects with the material response during high-speed measurements. These adverse effects include the hysteresis of the piezo actuator (used to position the probe relative to the sample); the vibrational dynamics of the piezo actuator and the cantilever along with the related mechanical mounting; and the dynamics uncertainties caused by the probe variation and the operation condition. In the proposed approach, an input force signal with frequency characteristics of band-limited white-noise is utilized to rapidly excite the nanomechanical response of materials over a broad frequency range. The MIIC technique is used to compensate for the hardware adverse effects, thereby allowing the precise application of such an excitation force and measurement of the material response (to the applied force). The proposed approach is illustrated by implementing it to measure the frequency-dependent plane-strain modulus of poly(dimethylsiloxane) (PDMS) over a broad frequency range extending over 3 orders of magnitude (~1 Hz to 4.5 kHz). 相似文献
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谢家麟 庄杰佳 黄永章 张令翊 林绍波 赵春农 李立华 吴钢 王钢 李承泽 傅恩生 苏憬 钟元元 王言山 李永贵 应润杰 杨学平 李有猛 韩斌 吴庆武 张玉珍 潘卫民 王建伟 张黎文 郭康柱 畅祥云 李亚南 戴立盛 徐金强 陆辉华 汪伯嗣 任廉重 田瑞生 《中国物理 C》1994,18(8):763-768
北京自由电子激光(BFEL)装置于1993年底在10.68μm处实现了饱和振荡.输出激光能量为3mJ,饱和平顶宽度2μs.对应饱和振荡平均功率为210kW(宏脉冲),峰值功率约为20MW,比自发辐射高8个量级,单程小讯号净增益为24%,转换效率为0.45%,与理论预期结果相符.光束质量接近衍射极限.目前装置可工作于9-11μm. 相似文献
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利用不完全自锁模激光研究C60的反饱和吸收效应 总被引:2,自引:1,他引:2
本文报道首次采用色心晶体的不完全自锁模激光(1064nm)对C60分子反饱和吸收效应的研究,实验结果与采用平均过程的研究方法是一致的,文中还讨论了C60分子反饱和吸收效应产生的原因。 相似文献
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本文基于密度泛函理论计算分析了手性参数为(17,0)、(20,0)、(26,0) (10,10)、(12,12)、(15,15)的碳化硅纳米管的能带图,态密度及主要光学性质。结果表明:锯齿型与扶手椅型碳化硅纳米管均具有明显的半导体性质;在相近直径下,扶手椅型碳化硅纳米管带隙宽度要大于锯齿型碳化硅纳米管的带隙宽度;碳化硅纳米管的光吸收峰在100nm~200nm之间,可用于制作紫外线探测器件。 相似文献
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采用基于密度泛函理论方法系统地研究了单个NO和CO小分子在非金属(B和N)与金属Ni原子共掺杂石墨烯(Bx-Ny-gra-Ni,x+y=0,1,2,3)表面的吸附特性,分析了吸附气体小分子的几何结构,吸附能,电荷转移量以及引起体系磁性变化等情况.研究结果表明:NO和CO倾向于吸附在Ni原子的顶位,B和N掺杂原子的数量和比例能够有效地调制小分子的吸附强度;与吸附的CO分子相比,Bx-Ny-gra-Ni表面吸附的NO分子能获得较多的电荷,进而表现出高的稳定性.此外,利用吸附的气体小分子与衬底间相互作用强度和灵敏性的差异、以及引起反应衬底的磁性变化将为设计石墨烯基气敏、催化和电子器件提供重要参考. 相似文献
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给出了用LMTO-ASA方法计算的共价晶体β-SiC的电子结构和物态方程。其压缩比σ=1.0~2.5。我们在维格纳-赛兹原胞中放入两个空球来模拟原子球的密堆积效果。结果表明,对于开结构体系晶体物性的计算,本方法也是适用的。 相似文献
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40.
从强子化过程的两个基本性质出发,在夸克随机组合框架上,得出了包括所有激发态在内的重子产生权重的一组基本关系.解释了“自旋抑制”和单态重子产额大的原因.最后,讨论了进一步确定激发态重子产生比例的条件和方法. 相似文献