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近年來,第五代(5G)無線技術加速了全球信息的傳輸,但也造成了嚴重的電磁污染。研制高效的電磁波吸收材料對人體健康保護和抗電磁干擾具有重要意義。一般來說,5G信號落在微波頻段,特別是在低頻區域。因此,如何提高其低頻微波吸收性能成為當前研究的關鍵問題之一。基于碳納米線圈(CNC)的手性-介電-磁性三位一體復合材料的制備在低頻微波吸收領域具有潛力。然而,不同的磁系統對復合材料的磁響應和頻率響應的影響尚不清楚。 分享一篇來自大連理工大學潘路軍教授課題組在低頻微波吸收復合材料的相關研究,希望對您的科學研究或工業生產帶來一些靈感和啟發。
等離子體是一種內部包括大量電子、離子、原子、分子的混合物,呈現電導性,被看作是除固態、液態和氣態三種物質形態外的第四種形態,其性質與其他三種物質存在形態有很大差異。氣體溫度、電子密度是表征等離子體的基本參數。對這些參數的測量,是研究等離子體的重要過程。本文利用卓立發射光譜測量系統,對大氣壓低溫等離子體射流進行光學診斷,獲得等離子體射流的氣體溫度與電子密度,從而為后續的研究奠定基礎。
本文主要介紹了太赫茲的應用以及做太赫茲實驗對于隔振的要求
很多對于空氣敏感的樣品,需要進行惰性氣體的保護。為了保證樣品測試過程中的穩定性,最理想的情況是把所用的測試儀器安裝在手套箱內,在手套箱中完成樣品的測試過程。卓立漢光針對以上需求推出了與手套箱聯用的顯微原位穩態瞬態熒光及光電流測試系統
長春應化所秦川江研員團隊在手性準二維發光二極管方面取得重要進展,研究成果以“Chiral quasi-2D perovskites based single junction spin-light-emitting diodes”為題發表在國際著名期刊Advanced Functional Materials 上
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