Nb/NiTi纳米层状复合材料的相变行为及其与轧制道次关系的研究

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yelangqishi
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  纳米层状复合材料由于具有丰富、可控的微观结构特征,有望实现兼具诸多优良结构、功能特性于一体的新型复合材料[1]。传统纳米层状复合材料很难实现大块体形式,限制了其工业应用。近年来发展的累积叠轧焊(ARB)[2]技术为制备大块体纳米层状复合材料提供了可能。
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大型纳特级近零磁环境是空间磁探测技术及弱磁生物学等热点研究领域的重要实验环境,其分析、设计方法尚不成熟。本文重点解决四大关键技术:1)利用屏蔽筒及自开发软磁材料测试仪测试几十纳特级磁场激励下软磁材料磁化曲线,测试结果表明低磁场段相对磁导率约15000,仅为地磁环境下的1/6,该数据缺失是造成纳特级极端弱磁环境装置设计失准的原因之一。
伴随着拓扑绝缘体的发现,材料的拓扑特性以及新奇量子效应在过去的十年里受到了广泛的关注和研究,拓扑电子材料家族也从最初的拓扑绝缘体逐渐扩展到狄拉克半金属、外尔半金属以及拓扑超导体等.压力作为一个基本的热力学参量,是一个干净的调控手段,它可以有效地调节晶格和电子态,特别是材料的量子态.我们通过高压下的电输运、磁化率、高压同步辐射X射线衍射实验和拉曼光谱并结合理论计算对几类典型的拓扑电子材料进行了研究,
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在国家大科学工程项目"空间环境地面模拟装置"支持下,空间综合环境系统中设计了综合辐照、空间粉尘和空间污染模拟分系统,三分系统互联互通,可开展空间环境多因素耦合效应研究。本项目组充分调研了空间高速粉尘环境、月表尘埃环境、火星尘埃环境等空间粉尘环境国内外科学研究进展与地面模拟技术,设计了空间粉尘模拟分系统。
Perovskites with Cr4+ion is attractive for the anomalous electronic states and physical properties.Preparation of these perovskites usually need high pressure and high temperature conditions.SrxCa1-xC
通过有机分子与无机纳米材料复合,利用柔性成膜合成工艺,制备出透明、柔性、功能性光致变色薄膜。该窗膜响应效率取得秒量级突破,实现变色响应效果显著,光学吸收强度高。同时,提出智能响应材料设计机理,开发出多种智能变色窗膜,其变色、回色效果俱佳,并研发出具有抑菌效果的节能窗膜。
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由锗硅核壳纳米线构成的量子点被认为是最有希望构建下一代量子计算机的纳米结构。尽管理论预测该结构会有很高的电子迁移率和可调的g因子,目前仍然没有可行的方案来实现这一纳米结构。其难点是很难实现理论预测中的极为干净且无缺陷的相干应变锗硅界面。
大数据时代,信息技术的发展对数据存储器件的存储能力提出了更高的要求,近些年来发展了多种新型存储原理与技术,而相变存储器(PCM)则被认为是最具潜力的下一代主流存储器。在外加脉冲作用下,相变存储材料会在非晶态与晶态之间快速而可逆的转变,利用两种状态伴随的折射率或电阻率的差异来进行信息数据的"0"、"1"存储,因此开发新型相变存储材料以及对其材料结构和相变机理的研究至关重要。