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1.擴散泵串聯機械泵串聯冷阱系統即是該真空系統,擴散泵串聯兩個液氮冷阱,而且真空室和冷阱6能耐400~450℃的烘烤。在此溫度下,可以清除真空室壁及冷阱壁上吸附的氣體及凝結的泵油。該系統一般可以得到1.33×10-7Pa的極限真空度。1.真空室2.熱偶真空計3.B-A真空計4.放氣閥5.超高真空閥6
光學原理:UV光譜法?①UV光譜法保證了一個高度穩定且低維護量的測量系統。②UV光源采用超長壽命(1-3年)的頻閃氙燈。無熱效應,將測量漂移降到小。③為了適應不同的濃度范圍,可以選擇40mm至1200mm間不同光程的流通池。④為了降低光學機電設計,光譜儀設計主要基于一個凹面格柵。光譜被記錄
石墨烯的動態:,石墨烯是由六邊形結構的碳原子組成的二維結構,組成元素與鉛筆芯石墨一樣。都是同樣的元素,導致不同性能表現的原因在于,原子排列結構不同。石墨烯的特殊結構導致它具有高強度、高硬度、高導熱導電性能,以及幾乎透明的光學特性。第二,單層石墨烯當前還停留在實驗室研發階段,沒有大規模的商業應用案例。
離子源類型雖多,目的卻無非在線清洗,改善被鍍表面能量分布和調制增加反應氣體能量。離子源可以大大改善膜與基體的結合強度,同時膜本身的硬度與耐磨耐蝕特性也會改善。若是鍍工具耐磨層,一般厚度較大而對膜厚均勻性要求不高,可采用離子電流較大能級也較高的離子源,如霍爾離子源或陽極層離子源。陽極層離子源,與霍爾離
基于紫外光譜法,具有比紅外法更高的靈敏度,并可以同時測量多種氣體。對于具有周期性吸收光譜的氣體,如NH3、SO2、NO、CS2甲醛或乙炔,基于FFT(快速傅立葉變換)算法保證了很好的測量選擇性。所有內部氣體回路均在190°C加熱,可以減少水分對分析的干擾。測量干擾少其他排放氣體(如CO,CO2和CH
面向我國先進核燃料元件設計及性能分析自主化的重大需求,主要用于攻關與反應堆燃料元件相關的各種復雜異形通道內臨界熱流密度(CHF)、流動傳熱特性、棒束湍流交混、汽泡行為等方面的前沿基礎研究,為高精度核燃料元件性能分析自主化模型開發提供基礎支撐。實驗平臺系統由主回路(主泵、試驗件、預熱器、穩壓器、混合器
壓電材料是實現機械能與電能相互轉換的功能材料,它的發展有著十分悠久的歷史。自19世紀80年代從CURIE 兄弟在石英晶體上發現了壓電效應后,壓電材料開始引起人們的廣泛注意, 隨著研究深入,不斷涌現出大量的壓電材料,如壓電功能陶瓷材料、壓電薄膜、壓電復合材料等。這些材料有著十分廣泛的用途,在電、磁、聲
據外媒Digital Trends近日報道[1],華為即將于2020發布的新一代旗艦機型P40 Pro將內置5500mAh、50W快充/45分鐘內充滿的石墨烯電池,在電池體積不變的情況下大大增加充電速度及容量,提高續航能力。被譽為“新材料”的石墨烯的大規模商用之路再一次進入大眾視野。石墨烯是目前
超高真空系統要用出氣率極低的不銹鋼制成,超高真空則由一系列的真空泵組來實現和維持,包括機械泵、渦輪分子泵、離子泵、鈦升華泵等等。得益于現代超高真空技術的發展,MBE 系統的真空度一般都能達到優于1×10-10 Torr(乇)的水平。在這個真空度下,即使系統里面的殘余氣體百分之百地吸附到單晶襯底的
從生長過程看,MBE有三個基本區域:分子束產生區、各分子束交叉混合區、反應和晶化過程區。從源射出的分子束撞擊襯底表面被吸附RHEED是重要的設備。高能電子槍發射電子束以1-3度掠射到基片表面。被吸附的分子(原子)在表面遷移、分解這時候我們可以經過表面晶格衍射在熒光屏上產生的衍射條紋直接反映薄膜的結
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