说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 光子晶体工程学
1)  photonic crystal engineering
光子晶体工程学
2)  photonic crystals fabrication
光子晶体加工
3)  crystal engineering
晶体工程
1.
Crystal Engineering of Lanthanide-Transition-Metal Coordination Polymers;
稀土—过渡金属配位聚合物的晶体工程研究
2.
Molecular and crystal engineering are playing a more and more important role in designing and investigating the photoelectric functional materials.
随着现代科学技术的发展,从分子到材料,晶体学和晶体工程学肩负着重要的使命,尤其是在有机光电功能材料的研究开发方面。
3.
The development of reliable methods for the prediction of crystal structure and the rational synthesis of functional coordination complexes remains an elusive scientific challenge, its relevance to aspects of pharmaceutical and materials science has fueled rapid development of the concept of crystal engineering.
对预定结构的分子构筑及预期功能的金属配合物的定向组装(晶体工程)是当今合成化学面临的最具有挑战性的课题之一。
4)  crystal engineer
晶体工程
1.
Great efforts have been expended on crystal engineering of coordination polymers because of their fascinating structural diversity and potential applications in catalysis, luminescence, magnetism and porosity.
吡啶类端基配体调控的低维配位聚合物的组装:以1,2-二苯乙烯-4,4′-二甲酸(H2STDC)为连接金属离子的桥联配体,利用不同芳香环大小的吡啶类辅助端基配体(吡啶、2,2′-联吡啶、1,10-邻菲啰啉、2,2′-联喹啉),通过溶剂热方法合成了10个一维或二维配位聚合物,测定了它们的结构,从晶体工程角度探讨了辅助配体对低维结构堆积方式的影响,并研究了其中多孔材料的热稳定性及客体吸/脱附性质。
2.
The design and construction of metal-organic coordination polymers is of current interest in the fields of supramolecular chemistry and crystal engineering.
近年来,运用晶体工程原理构建配位聚合物、超分子配合物等新型高级有序结构分子聚集体逐渐成为当前化学、材料、生物、医学等领域的研究主流和热点课题之一。
5)  engineering in optoelectronics
工程光电子学
6)  Photonic Crystals
光子晶体
1.
Analysis on the Refraction Properties of One-Dimensional Photonic Crystals;
一维光子晶体的折射谱线特性分析
2.
Band structures and defect mode of one-dimensional photonic crystals composed of alternate layers of negative and positive refraction materials;
正负折射率材料组成的一维光子晶体的能带及缺陷模
3.
The distribution of the electric field in two-dimension photonic crystals;
二维光子晶体中场的分布
补充资料:磁控光子晶体

磁控光子晶体

德国物理学家制造了一种可以用磁场来调节的新型光子晶体,其性能优于电调节光子晶体。德国karlsruhe研究院的stefan linden与karlsruhe大学的合作者利用一对金线制成了这个装置,金线的作用是充当人造磁性原子。这个发现为人们在纳米尺度操控光提供了一种新方法。(参考文献:phys.rev.lett. 97 083902)

光子晶体是一种某些性质周期性变化的人造纳米结构材料,通常这种材料的电容率(也称介电常数)呈周期性变化,可以产生“光子带隙”从而使光的传播变得可控。其原理类似于周期变化半导体材料产生的控制电流的导带和禁带。光子晶体的实现也是通过有目的的掺杂,使晶体具备控制光传播的能力。在此之前,所有操纵可见光的光子晶体都是通过电信号调节材料的电容率来控制的。虽然从理论上讲也可以通过调节导磁率(μ)来实现这种功能,但是众所周知天然材料对可见光来讲其导磁率μ为1,也就是说,研究者不能通过调节导磁率的方法来制造光子晶体。

直到现在,linden与其合作者才发现了一种用超颖材料(metamaterial)解决这个问题的方法。超颖材料是一种用纳米微杆、金属小环等制造的人工纳米结构复合材料,这些纳米小部件在材料中扮演人造原子的角色。超颖材料的性质与它的组件完全不同,包括导磁率μ不等于1。在linden他们目前的实验中,使用了一对被50纳米厚的氟化镁分开的宽为220纳米长为100微米的金线,构造了一个一维人造磁性原子阵列。然后他们将这个装置置于石英底座上,制成了一个可以使光沿特定路线传播的磁光子晶体。

linden说:“我们的发现证明了关于存在磁光子晶体的理论,尽管它距实际应用还有相当的距离。”既可以利用电容率也可以利用导磁率,在设计制造光子晶体方面给了科学家们更大的自由度。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条