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解思深

作品数:214 被引量:492H指数:12
供职机构:中国科学院物理研究所更多>>
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文献类型

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作者

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  • 2篇2005
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214 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
LaFe_(13-x)Al_x从立方到正交的转变及其对磁性能的影响被引量:1
1994年
立方结构的LaFe_(13-x)Al_x金属间化合物经过低温长时间退火,其中,成分为LaFe_6Al_7和LaFe_7Al_6,两个样品是Fe,Al由无序到有序占据,导致晶体结构从立方到正交的转变。磁测量结果表明,在本文采用的热处理条件下,只有立方相处于混磁区域的样品发生结构转变。结构的变化导致磁性从混磁变为铁磁。
唐为华梁敬魁杨晔周玉清鄢晓华解思深
关键词:立方相金属间化合物磁性
准一维纳米功能材料
解思深
摘要:一维纳米材料中电子关联性质和对物理性质的影响、弱局域化条件下的电导普适涨落、不同一维导体之间的耦合、与外界的连接及对输运特性的影响等问题都是低维物理中的挑战性问题。进一步地研究和深入理解这些性质将在一维体系科学的认...
关键词:
关键词:碳纳米管量子器件
Y#-[2]O#-[3]-SrO-CuO三元相图
吴非解思深陈战
关键词:相图晶胞
金纳米棒核/贵金属壳杂化纳米结构的可控制备和性质调控被引量:2
2011年
贵金属纳米颗粒由于其独特的光学及催化性能引起了人们的广泛关注,而这些性能与纳米颗粒的尺寸、形貌、结构组成等密切相关.目前如何有意识地控制晶体生长过程,以得到人们需要的纳米结构和组成,仍具有相当大的挑战性.文章重点介绍了利用具有特定形貌和晶面组成的金纳米棒(Au nanorods)作为种子,借助形成核/壳结构,诱导了Ag,Pd,Pt棒状纳米结构的形成,并实现了对杂化纳米结构光学和催化性能的调控,进一步扩展了贵金属纳米结构的应用范围.作者的研究结果表明,形成杂化纳米结构是性能调控的一种有效方式.
张珂刘建波胡晓娜向彦娟冯莉莉何伟伟侯帅郭玉婷纪英露周维亚解思深吴晓春
关键词:金纳米棒电催化
一种碳纳米管薄膜的制备方法
本发明提供一种碳纳米管薄膜的制备方法,所述方法包括以下步骤:1)制备碳纳米管分散液,并调节至pH值大于7;2)在衬底表面自组装多聚赖氨酸分子层或3‑氨丙基三乙氧基硅烷分子层;3)将步骤1)得到的碳纳米管分散液滴涂到步骤2...
苏威刘华平魏小均周维亚解思深
前言·纳米材料与器件
2011年
国家纳米科学中心成立仅有6年历史,但发展迅速,已取得了一系列重要的进展.为集中向读者介绍国家纳米科学中心在纳米科技相关领域的研究进展和热点,《中国科学:物理学 力学 天文学》编辑部特邀请国家纳米科学中心的专家完成了本专题文章的撰写,
解思深
关键词:纳米材料物理学编辑部天文学
Gd_(1-x)Ca_xBa_2Cu_3O_(7-y)高温超导体压力效应的研究被引量:2
1994年
研究了Gd_(1-x)Ca_xBa_2Cu_3O_(7-y)(0.0≤X≤0.20)高温超导体在常压和高压下的超导电性在1-300K温度范围内,利用Bridgman对顶砧获得压力达9.0GPa,测量了(X=0.10,0.15,0.20)样品的dT_c/dp分别为7.68,7.8和4.46K/GPa。发现T_c的压力导数随着ca ̄(2+)含量的增加而下降,分析了氧含量对T_c和dT_c/dP的影响.利用常压下晶格参数精修值和阳离子与氧离子间距随压力的改变,说明CuO_2面在超导电性上的作用,用CuO_2面之间耦合解释T_c(P)曲线的非线性关系。
韩翠英方芳解思深
关键词:超导体高温超导性压力效应
高强度复合纤维——利用连续网络结构与分子尺度耦合发挥碳纳米管的真正潜力
2010年
作为无缺陷的纳米尺度的结构单元,碳纳米管有着前所未有的力学性能。但是由于碳纳米管与聚合物基质之间结合较弱,其在复合材料中的潜能尚未得到完全发挥。本研究通过将由碳纳米管组成的三维网络结构与聚合物链段在分子尺度进行耦合,使碳纳米管的真正潜力在宏观尺度的复合材料中得以发挥。有着这种结构的复合纤维的力学强度相比于离散碳纳米管增强复合材料有了数量级的提高。不仅如此,纳米管与聚合物链分子尺度的耦合可以导致热固性和热塑性基体复合纤维的力学性质明显不同,表明传统的宏观复合理论不能解释这种纳米尺度的耦合行为。
解思深张忠周维亚马文君
关键词:碳纳米管复合材料
定向生长质密碳纳米管的拉曼光谱研究
1997年
定向生长质密碳纳米管的拉曼光谱研究张昊李文治徐丽雯刘玉龙朱恪钱露茜解思深赵铁男刘竟青(中国科学院物理研究所北京100080)RamanStudyofAlignedandDenseCarbonNanotubesZhangHao,LiWenzhi,XuL...
张昊李文治徐丽雯刘玉龙朱恪钱露茜解思深赵铁男刘竟青
关键词:碳纳米管拉曼光谱
超薄、自支撑、柔性、全固态超级电容器及其制备方法
本发明公开一种超薄、自支撑、柔性、全固态超级电容器及其制备方法,该超级电容器包括正电极、固体电解质和负电极,所述固体电解质位于所述正电极和负电极之间,将正、负电极隔开,且所述固体电解质均匀渗透于正、负电极的孔洞结构中;所...
栾平山周维亚解思深
文献传递
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