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1)  structure of low dimensional material
低维材料结构
2)  low-dimension material
低维材料
1.
Phonon-glass electron-crystal(PGEC) and low-dimension materials are two kinds of potential thermoelectric materials.
声子玻璃电子晶体(PGEC)材料和低维材料是2种很有发展前景的热电材料。
2.
The coefficient of thermal expansion (CTE) is an important parameter attributing performances of materials However,there is no standard method to measure the CTE of low-dimension materials (one-dimensional wire stock and two-dimensional belt material) at present In this study,a measuring system is designed to solve the problem.
热膨胀系数是表征材料性能的一个重要参数 ,但目前对低维材料 (一维线材和二维带材 )的热膨胀系数尚无标准的测试方法。
3)  low dimension materials
低维材料
1.
Catalysis is one of the fields which have initiated the use of low dimension materials for a long time.
催化是最早利用诸如纳米粒子和纳米线等低维材料的领域之一。
4)  low-dimensional structure
低维结构
1.
Zinc oxides with low-dimensional structures are becoming one of the most promising cathode materials for field emission for their negative electron affinity, uniform and stable structure, plentiful and controllable morphology, good behaviors of mechanical and chemical stability.
结合作者实验室的工作,综述了近年来迅速发展的ZnO低维结构的场发射特性以及制备方法、形貌结构、排列及密度、表面吸附、掺杂和热处理等因素对其场发射性能的影响,介绍了四针状氧化锌晶须(T-ZnOw)作为场发射阴极材料的优势。
2.
In low-dimensional structures, charged carriers are confined to certainenergy levels, enhancing exciton oscillator strength and light-emitting efficiency.
特别是近年来纳米技术的兴起引起人们对低维结构性质的极大兴趣。
3.
It can be used to perform Raman investigation on the low-dimensional structure materials and devices to the nano scale.
喇曼-原子力显微镜(Raman-AFM)是一种基于探针增强喇曼散射效应(TERS)的新型形貌表征与光电测试设备,能够在纳米尺度上对低维结构材料与器件进行喇曼研究。
5)  material structure
材料结构
1.
parameters and material structures,three kinds of GaAs based RTD material structures have been designed.
为了研究器件参数与材料结构的关系,设计了三种不同的GaAs基RTD材料结构。
2.
The basic principle of operation, significant advantages, material structures, existent problems and latest progresses of the phase change materials are discussed in the review.
文章介绍了相变存储材料的特点,工作原理,相变材料结构及面临的技术难题。
3.
This paper points out that the diversification of observation modes,material structures,illumination conditions,and their interaction are the main factors influencing the dynamic characteristics of happening colour.
着重分析了偶发性色彩的动态特征生成过程,指出光照条件变化、材料结构变化和观察方式变化及其相互作用是偶发性色彩动态特征生成的主要影响因素,进一步完善了偶发性色彩的理论研究,为现代纺织品设计拓展了思路,丰富了技术手段,有助于提高纺织品设计的技术含量。
6)  structural material
结构材料
1.
In order to develop the ribbon amorphous alloy structural materials, the experiments including mechanical tests and morphology observation were carried out.
根据工程上对结构材料的要求,通过对大量力学测试数据及形貌观测结果的分析对比,总结出非晶合金带材作为结构材料所必须具备的几个条件。
2.
The latest research progress on alloying of magnesium(Mg)-based materials,including Mg-based structural material,Mg-based hydrogen storage alloy,and Mg-based amorphous alloy,in recent years is reviewed.
综述了近年来镁基材料合金化研究的状况,分别介绍了镁基结构材料、储氢合金、非晶合金等方面合金化研究的最新进展。
3.
Recent progress in inorganic-organic hybrid material is reviewed with em-phasis on research and application of this material used as structural material,optical material or coating material in this paper.
简述了近几年来无机-有机杂化材料作为结构材料、光学材料、涂膜材料在不同领域中的研究与应用。
补充资料:低维材料


低维材料
low-dimensional materials

l微米,线宽约10纳米)中,发现了电子波的量子干涉效应。这种当物体尺寸小到某一特征尺度时,呈现出微观量子力学行为的现象,是介观物理学(mesoscoPic曲ysics)研究的领域。低维材料的探索,无疑可以丰富介观物理学的研究内容;反过来,介观物理学的研究进展,又将促进低维材料的开发和应用。可以预见,随着这些相关学科领域的前进,将会不断揭示出新效应和新原理,研制出概念上全新的低维材料和功能元件。 (熊家炯)低维材料low一dimensional materials维数低于三维的材料,包括二维、一维和零维材料等。人们通常习惯的材料,是在空间x、y和之3个方向均延展到一定宏观尺度的三维固体。但从20世纪80年代起,人类已开始研究和使用低维材料。由于微电子工艺和材料制备技术的发展,微刻蚀技术现已精细到微米以下。利用分子束外延技术可以生长出几个原子层厚度的超薄膜材料。采用扫描隧道显微术,可以获得线宽为几个纳米的细线。微米并不是今天微电子和光电子功能元件的极限尺寸,而是更加微细化。人们还在追求功能元件是由少量分子、甚至单个分子所组成的分子器件。因此,随着功能元件尺寸愈来愈细,人们当然有必要了解和掌握低维材料,研究材料维数减少会带来什么新的性质,这些新性质怎样提供新应用。人类使用材料的精度由微米到纳米,维数由三维到低维,是材料科学与技术发展的又一新标志,它将对当代高科技带来深刻的影响。 二维材料若使材料在任一维度(设为之方向)的尺寸缩小到纳米量级,则此材料成为在x、y方向延展的二维材料。半导体超晶格、童子阱材料是二维材料的典型代表。气相、液相和分子束外延等技术是生长二维材料的有效途径。电子被限制在二维材料的量子阱中,导致新的量子效应的产生。这些效应成为制造新型量子器件的物理基础。质量优异的量子阱材料和多量子阱材料,不仅是优良的激光材料,用它可以制成高性能、大功率半导体激光器,而且也是一种实用的非线性光学材料。例如利用其中的激子机制,可以制成光学双稳器件、光调制器件等。 LB薄膜技术是另一种生长单层或多层单分子薄膜的途径,特别是用以获得有机二维材料。有机分子的二维材料具有良好的光学非线性,可用作光开关元件及光记录介质等。 从原理上讲,暴露于真空中或气体中的表面,或两种介质间的交界面,也是一种二维系统,发生在这种表面和介质分界面上的光电现象和非线性光学效应等,已有相当多的研究结果,可望获得广泛应用。 一维材料若使材料除在之方向缩小之外,还同时在y方向也缩到纳米量级的尺度,便成了一维材料。又称量子线。
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参考词条