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α-Ga2O3因其寬帶隙以及卓越的化學(xué)和物理特性,在光探測(cè)器領(lǐng)域受到了越來(lái)越多的關(guān)注。作者通過(guò)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠且基于非真空的霧化學(xué)氣相沉積(Mist-CVD)技術(shù),成功在藍(lán)寶石基底上沉積了硅摻雜α-Ga2O3單晶外延薄膜。利用這種薄膜制備了一個(gè)性能出色的指狀金屬-半導(dǎo)體-金屬(MSM)光探測(cè)器。在254納米光照和20伏偏壓下,該光探測(cè)器具有高亮暗電流比、高響應(yīng)度、高探測(cè)度以及高外部量子效率。這些結(jié)果表明,硅摻雜α-Ga2O3薄膜在高性能光探測(cè)器應(yīng)用中具有巨大的潛力。
在libs應(yīng)用中,IsCMOS時(shí)間分辨功能和高分辨率光譜儀的必要性
牙科醫(yī)療耗材中包含的元素種類和含量對(duì)于其質(zhì)量和安全性至關(guān)重要。本文詳細(xì)闡述了使用卓立漢光AA-2000 原子吸收光譜法測(cè)定牙科醫(yī)療耗材中元素含量的方法, 旨在為相關(guān)人員提供實(shí)用的參考。
紅外光譜技術(shù)利用紅外光與物質(zhì)相互作用實(shí)現(xiàn)物質(zhì)光譜特征的測(cè)量。紅外光通常所指的是波長(zhǎng)在780nm~1mm之間光譜范圍很寬的電磁波。1800年左右,英國(guó)天文學(xué)家威廉-赫歇爾因紅外光的熱效應(yīng)發(fā)現(xiàn)了紅外光, 從此開(kāi)啟了紅外光譜的征程。日常的紅外熱成像儀就是利用紅外相機(jī)對(duì)人體發(fā)出的紅外光進(jìn)行成像,只是沒(méi)有光譜分辨。根據(jù)紅外光與化學(xué)物相互作用的特點(diǎn),進(jìn)一步分為近紅外光(NIR,12500~4000cm-1)、中紅外(MIR,4000~400cm-1)以及遠(yuǎn)紅外波段(FIR,400~10cm-1)光譜測(cè)量。
近年來(lái),第五代(5G)無(wú)線技術(shù)加速了全球信息的傳輸,但也造成了嚴(yán)重的電磁污染。研制高效的電磁波吸收材料對(duì)人體健康保護(hù)和抗電磁干擾具有重要意義。一般來(lái)說(shuō),5G信號(hào)落在微波頻段,特別是在低頻區(qū)域。因此,如何提高其低頻微波吸收性能成為當(dāng)前研究的關(guān)鍵問(wèn)題之一?;谔技{米線圈(CNC)的手性-介電-磁性三位一體復(fù)合材料的制備在低頻微波吸收領(lǐng)域具有潛力。然而,不同的磁系統(tǒng)對(duì)復(fù)合材料的磁響應(yīng)和頻率響應(yīng)的影響尚不清楚。 分享一篇來(lái)自大連理工大學(xué)潘路軍教授課題組在低頻微波吸收復(fù)合材料的相關(guān)研究,希望對(duì)您的科學(xué)研究或工業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)一些靈感和啟發(fā)。
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