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1.
用气相定点成核法生长出碘化汞单晶体,借助光电流,紫外-可见光谱,傅里叶变换红外光谱和拉曼谱的测量来表征。结果表明,碘化汞晶体中不含Hg2I2杂质,晶体质量达到制作探测器和固态光电探测器的水平。  相似文献   
2.
采用5~6N的高纯Ag,Ga,Se单质按AgGaSe2的化学配比配料,在1100℃下合成了单相的AgGaSe2多晶原料.用改进的布里奇曼法生长出22mm×70mm的AgGaSe2单晶体,并对其品质进行了研究.结果表明:生长的晶体完整性好,具有较高的光学质量,用于对10.6μm的CO2激光倍频,获得了8.2%的能量转换效率  相似文献   
3.
4.
航天事业的发展,开拓了宇宙实验验室,为人类带来了珍贵的实验条件——微重力环境,它是指重力加速度低于10~(-6)g的航天器内环境,也可以说是一种“失重”环境。在微重力环境中,不仅重力微弱,而且还有超高真空、深冷、超净、无振动及充足的阳光等优异条件。作者对微重力环境流体的特性进行了定量分析。液体在微重力环境的静压梯度的绝对值是其在普通重力场中的1/10~6,可认为它趋于0,密度梯度也趋于0,由静压梯度引起的浮力也将趋于0,从而悬浮和沉定现象也消失;微重力环境中,在两水平层间发生对流的可能性减小到普通重力空间的1/10~6。在此环境中,液膜没有弯曲现象,拉制的薄片、薄膜和线材结构极为均匀,且厚度和直径非常理想。因无静压梯度、沉淀和悬浮,有利于冶炼优质金属及合金材料,生产均匀性达理想程度的晶体和玻璃材料。在无对流的条件下,材料的扩散控制容易实现,输运过程简化。在晶体或玻璃的生产过程中,可消除冷却结晶阶段因对流而引起的混合、扰动,还可实现材料生产的无容器过程。消除了因容器壁引进杂质和感应成核的问题,文章还探讨了微重力对流体力学基本方程组的影响。  相似文献   
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