电场构制和控制的纳米尺寸VO2相变及其可靠阈值转变

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yuyuallen
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  基于金属绝缘体转变原理的双向选通管可以避免在交叉阵列中出现的串扰问题1,如NbO2,TiO2,VO2等材料。但是由于薄膜制备过程中无法避免的缺陷随机性分布,会导致漏电流增大从而导致金属绝缘体转变的随机性,因此选通管的转变参数会很发散,性能重复性较差,这大大降低了其作为选通管的可靠性。
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由于液晶相位光栅的衍射效率和偏振特性具有电场可控性,在光束转向器、三维图像显示和空间光通信等诸多领域具有广泛的应用.目前对液晶相位光栅的报道主要是研究固定周期液晶相位光栅的衍射效率,响应速度和偏振特性,而对周期可控的液晶相位光栅的特性研究非常少:Fuh等1利用传统液晶材料制备的周期可控液晶光栅结构无法满足快速响应的需求.蓝相液晶基于其纳米级周期性结构而具有亚毫秒级的响应速度而备受关注.严静等2利用
太赫兹功能材料的匮乏限制了太赫兹器件的发展.传统的ITO电极无法工作在太赫兹波段,影响了太赫兹液晶器件的实用化.本研究开发了宽带、高透过率、高电导率的掺杂二甲亚砜(DMSO)的聚(3,4-乙烯二氧噻吩)-聚苯乙烯磺酸(PEDOT:PSS)透明电极,掺杂15vol%DMSO的PEDOT:PSS单层膜(52 nm)的最大电导率可达5078 S/cm,并且其透过率在1.22 THz可达到83.5%.该透
液晶作为一种光学材料,广泛应用于液晶光栅、平板显示器、空间光调制器等领域.这些液晶的应用都要求液晶材料具有高双折射率(Δn),低熔点,宽向列相范围等.通过增加分子电子线性共轭长度来提高化合物的双折射率,在苯环上引入氟(氯或甲基)取代基或增加柔性链的长度来降低分子的粘度和熔点.本课题组通过格式反应、Suzuki偶联反应、Sonogashira偶联反应等合成出末端含4个碳(带有支链)烷基的含氟三苯乙炔
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蓝相液晶因为复杂的双螺旋结构和宏观光学各向异性特点,在对其进行模拟计算时,往往需要建立液晶分子的双螺旋结构和空间三维结构,然后再利用光学计算方法来计算其光学特性。建立双螺旋结构和空间三维结构,可以采用直接建模方法或者Landau理论获得,但是这两种方法都很复杂,并且获得的液晶分子排列复杂,从而在模拟计算中需要耗费很长的时间,再考虑加电压后的结构,计算时间就更加复杂。本文中,我们考虑蓝相液晶与胆甾相
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铁电材料的光伏效应因具有不依赖于禁带宽度的、大的开路电压引起了人们的广泛关注。目前,制约铁电材料光伏应用的主要问题,在于其输出光电流低(μA/cm2),导致光电转换效率差。近年来,人们探索了很多种方法来提高其光电转换效率。除了提高铁电材料的光吸收能力以外,人们还提出利用扫描探针显微镜(SPM)探针作为电极来实现局域电场的增强,提高光电输出的方法[1-2]。
Lanthanide ions possess fascinating optical properties and are attracting continuous interests due to the wide technological applications.To enhance and in-situ tune the photoluminescence is still a c
多铁材料及其磁电耦合效应对于基础科学和实际应用都有着非常重要的意义1.然而,尽管一些多铁材料及其异质结被广泛关注和研究,但是磁电耦合效应仍然存在着诸多挑战,例如工作温度低,效应弱等.找到新的磁电耦合机制,设计能在室温下实现电场控制磁性的材料和器件,一直是研究者迫切需要解决的问题.