1)  photonic crystals
金属基光子晶体
1.
Highly mono-dispersed metal or metal coated spheres assemble to build photonic crystals (PCs) with large dielectric contrast, which has been demonstrated to have complete photonic band gap (CPBG) even in the optical wavelengths.
本文旨在制备和研究介质-金属核壳结构的亚微米球体、金属基光子晶体结构和光子禁带性质,以期制备一类新型的具有光学和近红外波段光子带隙的金属基光子晶体
2)  metal
金属
1.
Adhesion properties and mechanism of epoxy adhesive in bonding fluorine rubber to metal;
氟橡胶-金属黏接用环氧树脂胶黏剂的黏接性能与黏接机理
2.
Study progress of scale prevention coatings for metal in oilfield;
油田金属防垢涂层的研究进展
3.
Influence of metal cation on the removal of SO_2 from flue gas by microorganism;
金属矿物对微生物烟气脱硫的影响研究
3)  Metals
金属
1.
The Research Status of Bio-remediation of Heavy Metals Contaminated Soils;
重金属污染土壤生物修复技术研究现状
2.
Research status of joining of ceramics and metals;
陶瓷与金属连接的研究现状
3.
Joining of C/C Composite Material and Metals and Test on Joint Property;
C/C复合材料与金属连接及接头力学性能测试
4)  metallic
金属
1.
Study on Fabrication of Superhydrophobic Surfaces on Metallic Substrates;
金属基体上超疏水表面的制备研究
2.
After one year of exposure,the results showed that various titanium alloys and aluminum alloy have excellent anticorrosion performance;moreover titanium alloy keeps intrinsic metallic shine;in addition copper alloy could better prevent adhesion of multi-biology;nevertheless local corrosions took place easily on stainless steel in seawater.
试验1年后发现:各种钛合金构件和铝合金型材均有优良的耐蚀性能,自然环境中暴露1年后,钛合金构件表面仍保持原有的金属光泽;铜合金构件能较好地防止多种海生物的附着;而不锈钢在海水中易产生局部腐蚀。
3.
Objective To explore the treating method for craniocerebral gunshot wounds in the sellar region during the acute period and the extirpating method for the metallic foreign bodies from the sellar region during the late stage.
目的 探讨鞍区颅脑枪击伤急性期的救治及晚期鞍区金属异物摘除的方法。
5)  Metallic In
金属In
6)  Metal-Metal bond
金属-金属键
参考词条
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。