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161.
162.
随着激光技术的深入发展和广泛应用,激光对眼的伤害已引起人们关注。配戴激光防护眼镜,是防止激光眼损伤的重要方法之一。本实验分别观察了两种波长激光照射条件下,镜片的兔眼防护效应。  相似文献   
163.
综述了近期关于适合于高场 AC 驱动的薄膜器件的发光材料方面的工作。在商业化平板显示器件中使用的黄色辐射 ZnS:Mn 材料仍是最好的 EL 材料。对于彩色显示器件的需要已经导致了稀土离子掺杂的 ZnS 和碱土硫化物材料的发展。它们能给出蓝色、绿色和红色的发光。对于这些新的磷光体,给出绿色发射的 ZnS:TbF_3材料最接近于商品化应用。  相似文献   
164.
165.
海星具有很强的再生能力,体壁中含有丰富的胶原蛋白(SSC)。以甲基丙烯酸化透明质酸(HAMA)和甲基丙烯酸化胶原蛋白(SSCMA)为原料,复合海洋源小球藻生长因子(CGF),采用紫外光交联法制备复合水凝胶,并对复合水凝胶的力学性能、溶胀性、降解性能、微观结构进行分析,同时验证了复合水凝胶对细胞的毒性及增殖作用。通过扫描电镜观察到SSCMA/HAMA/CGF复合水凝胶具有明显的孔状结构,随着HAMA比例的增加,水凝胶的力学性能也得到了提高。当HAMA的添加量为60%时,复合水凝胶在24 h内的溶胀率最大,可达到其自身重量的5倍左右。经过30天,SSCMA/HAMA/CGF-75发生最大量的降解。SSCMA/HAMA/CGF复合水凝胶对小鼠表皮成纤维细胞(L929)无毒副作用,表现出良好的细胞相容性,且对小鼠胚胎成纤维细胞(NIH-3T3)具有明显的增殖作用,其中SSCMA/HAMA/CGF-60对细胞的增殖率最大,可达129.70%。  相似文献   
166.
为优化软X射线聚束透镜设计参数,使之与等离子体辐射源组合来获得洁净的高功率密度宽能带的软X光束,在西北核技术研究所的强光一号加速器装置上,对高功率密度的软X射线(6×106~1.5×107 W/cm2)在X光导管中的传输特性进行研究。研究结果表明:对于DM308型号玻璃材料拉制成的X光导管,在该功率密度范围内,软X射线在X光导管中的传输没有出现非线性效应,随着入射软X射线功率密度的提高,出射软X射线功率密度基本成线性增大;当入射软X射线的功率密度为1.2×107 W/cm7时,实验中获得X光导管的平均传输效率达到了16.3%。在强光一号加速器装置上,使用由该规格X光导管制作的软X射线聚束透镜与钨丝阵Z-pinch等离子体辐射源组合,获得了功率密度达2.1×109 W/cm2的宽能带的软X光源。  相似文献   
167.
针对海量视频库,传统方法检索目标人物视频片段仅仅采用视频帧的全局特征进行匹配,导致对视频帧中的变化无法兼顾,无法准确检索人物视频.因此提出了人脸识别和改进的K-means聚类相结合提取关键帧的方法.首先,利用多任务卷积神经网络从视频帧的不同角度检测人脸并保留置信度,然后提取人脸特征,对提取的人的面部特征用置信度进行加权...  相似文献   
168.
脉冲激光沉积BNT和KNN系陶瓷薄膜的比较研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用脉冲激光沉积技术(PLD),在不同的制备工艺条件下,分别在Pt/Ti/SiO2/Si基片上制备了Bi0.5Na0.5TiO3(BNT)系列的Bi0.5(Na0.7K0.2Li0.1)0.5TiO3(BNKLT)和K0.5Na0.5NbO3(KNN)系列的Li0.04(Na0.5K0.5)0.96(Nb0.775Ta0.225)O3(KNNLT)无铅压电陶瓷薄膜,并利用X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)和原子力显微镜(AFM)对薄膜的晶体结构及表面形貌进行了比较研究.研究结果表明:薄膜的衬底温度、沉积室的氧气压力和薄膜的热处理温度对BNT和KNN薄膜结构和形貌都有较大影响,且影响程度不同;在最佳制备工艺参数下,利用PLD制备的BNT和KNN无铅压电陶瓷薄膜都具有精细的表面结构.  相似文献   
169.
采用磁控溅射法在LaNiO3/Si衬底上制备了6;Pb(Mn1/3Nb2/3)O3-94; Pb(Zr0.52 Ti0.48) O3 (PMnN-PZT)铁电薄膜,对其微结构和铁电特性进行了研究.结果表明,该铁电薄膜呈(001)高度择优取向,取向度高达98;.经过1010次铁电循环测试,铁电薄膜无疲劳现象;在104 s时间内,薄膜的铁电保持和印记特性稳定,无明显退化.该结果说明LaNiO3氧化物电极会降低PMnN-PZT薄膜的氧空位浓度,有效地缓解了电荷注入的问题,因此改善了PMnN-PZT薄膜的铁电性能.  相似文献   
170.
磁头是承担电信号磁信号互相转换的器件,与拾音器(机械信号电信号换能器)和扬声器(电信号声信号换能器)一样,在音频领域都占有重要的地位。这些器件的特点都不是单向转换,而是双向转换。但处理磁信号比处理电信号要难,容易出问题。这是因为软磁体和磁绝缘体(相当于电路中的导体和绝缘体)的性能差比电路中的导体和绝缘体的性能差小得多。例如,铜的电阻率是1.6×10~(-8)Ωm,半导体的是0(1)~0(5)Ωm,绝缘体的是0(13)~0(14)Ωm,相差范围为0(-8)~0(14),这是自然界中非常广泛的现象。另  相似文献   
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