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用于全息记录的光致聚合物材料的研究进展
关键字:全息记录材料 光致聚合物 全息存储
阐述了光致聚合物的反应原理、形成全息图的机理,讨论了影响光致聚合物全息存储性能的因素及其规律,同时还介绍了光致聚合物用于全息存储的最新进展,并对其发展趋势进行了展望。
http://www.polymer.cn/research/dis_info1148
聚甲亚胺(Schiff base)的研究进展
关键字:聚Schiff base聚甲亚胺 聚席夫碱 光电性能 耐高温树脂 空穴输送材料
综述了聚甲亚胺的研究进展,结合本课题组的工作,评述了聚合物合成、结构及各种性能、存在的问题,指出了研究前景与发展方向。
http://www.polymer.cn/research/dis_info1089
烧结NdFeB永磁合金的腐蚀行为研究及进展
关键字:NdFeB永磁 防腐蚀 放电等离子烧结
介绍了烧结NdFeB磁体的腐蚀机理和近年来NdFeB永磁材料防腐蚀研究的进展情况,着重评述了合金化法、防护涂层和放电等离子烧结 NdFeB 的特点及存在的问题,并提出了改进措施。
http://www.polymer.cn/research/dis_info1045
自蔓延高温合成铁氧体的研究现状与进展
关键字:铁氧体 磁性材料 自蔓延高温合成
简要介绍了铁氧体磁性材料应用现状及其进展,并重点介绍了铁氧体磁性材料的自蔓延高温合成技术。自蔓延高温合成作为新兴的材料合成技术在铁氧体合成方面具有巨大潜力,文章结合SHS技术的特性进行了分析,指出了材料合成过程中的主要过程机理,并结合实验给出了SHS技术在铁氧体合成领域中应用与研究的技术关键与最新的发展动向。
http://www.polymer.cn/research/dis_info1015
电化学电容器电极材料的研究进展
关键字:电化学电容器 超级电容器 电极材料
电化学电容器具有良好的脉冲充放电性能和大容量储能性能,是一种介于常规电容器和蓄电池之间的新型储能装置,应用前景非常广泛。目前用于制备电化学电容器的极化电极材料主要分为碳素材料、金属氧化物材料和导电聚合物材料。本文综述了电化学电容器的储能原理、材料的制备与电化学性质,并介绍了上述三类电化学电容器材料的最新研究进展。
http://www.polymer.cn/research/dis_info917
二氧化锡电极的研究及其发展
关键字:二氧化锡电极 玻璃电熔炉 常温电阻 强韧性
随着玻璃电熔技术的快速发展,玻璃电熔炉对二氧化锡电极的电极要求越来越高,从早期的致密度到后来的电学性能,近期,随着陶瓷增韧方面的发展,对其力学性能特别是强韧性提出了新的要求。通过对二氧化锡电极研究的全面介绍,指出其最新发展及今后的发展方向。
http://www.polymer.cn/research/dis_info882
化学镀铜在超大规模集成电路中的应用和发展
关键字:超大规模集成电路 金属化 铜互连 阻挡层
随着集成电路的特征尺寸减小至深亚微米以下,互连延迟成为集成电路性能进一步提高的主要障碍。为解决互连延迟带来的危机,国际上已开发出以铜为互连材料,大马士革工艺为制造方法的铜互连工艺以取代亚微米时代的铝互连工艺。本文介绍了大马士革工艺中铜金属化以及阻挡层的研究现状。
http://www.polymer.cn/research/dis_info880
稀磁半导体研究的最新进展
关键字:稀磁半导体 居里温度 自旋-自旋交换 分子束外延法
本文系统地对于DMS的发展历史及研究现状进行了归纳总结,介绍了稀磁半导体特殊性质和机理,概述了目前DMS材料的制备方法,并对于DMS的应用前景和将来的研究方向进行了展望。
http://www.polymer.cn/research/dis_info855
高居里温度弛豫基铁电单晶的研究进展
关键字:高居里温度 弛豫基铁电体 单晶
传统压电铁电材料已不能满足工业发展的需要,高居里温度弛豫基铁电单晶将是下一步铁电压电材料发展的趋势。PINT、PYNT、BSPT和BS-BG-PT单晶等几种高居里温度弛豫基铁电单晶的研究已经开展,它们均表现出优良的性能;但其研究仍处于初步阶段,存在很多问题有待解决,如晶体尺寸小,性能研究不完善,材料成本高等。大尺寸高质量单晶的生长、结构性能的深化研究以及新体系的探索将是下一步高居里温度弛豫基铁电单晶的研究重点。
http://www.polymer.cn/research/dis_info774
氧化物热电材料的研究进展
关键字:氧化物热电材料 错配层钴氧化物 perovskite结构 TCO
介绍了氧化物热电材料的研究现状及发展趋势,以及氧化物热电材料的特殊优点;同时对氧化物热电材料做了大致分类。深入介绍了关于错配层氧化物高热电势起因的最新研究成果;广泛介绍了perovskite结构氧化物的置换对热电性能的影响,探讨了其导电机理及热电势的可能起因。最后介绍了透明导电氧化物热电材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info761
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