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電子發(fā)燒友網(wǎng)>今日頭條>研究人員探索出了用不同相變材料隱藏紅外輻射的方法

研究人員探索出了用不同相變材料隱藏紅外輻射的方法

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2023-10-07 15:28:42677

研究人員使用二氧化硅和金屬有機(jī)框架等材料吸收水蒸氣方法

據(jù)悉,得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校的研究人員使用一種新型水凝膠材料,能夠在足夠低的溫度下從稀薄的空氣中提取水,并通過一系列的處理步驟將其轉(zhuǎn)化為純凈的飲用水。 大氣集水從空氣中的濕氣中取水。如果濕度水平
2023-09-26 16:37:37309

硅基復(fù)合襯底上分子束外延HgTe/CdTe超晶格結(jié)構(gòu)材料工藝研究

列陣探測器引起了人們的廣泛關(guān)注。為了滿足高性能、雙多色紅外焦平面器件制備的要求,需要對碲鎘汞p型摻雜與激活進(jìn)行專項研究。使用分子束外延方法直接在碲鎘汞工藝中進(jìn)行摻雜,As很難占據(jù)Te位,一般作為間隙原子或者占據(jù)金屬位,
2023-09-26 09:18:14283

深冷InGaAs FPA相機(jī)可實現(xiàn)短波紅外發(fā)射量子點(diǎn)高速分辨率體內(nèi)成像

概述 在光譜的短波紅外 (SWIR) 區(qū)域工作為研究人員提供了多種優(yōu)勢,包括能夠避開不需要的熒光背景以及更深入地探測樣品表面。采用砷化鎵 (InGaAs) 焦平面陣列 (FPA) 的深冷相機(jī)系統(tǒng)
2023-09-13 06:27:13295

硅基MCT紅外探測器的鈍化初步研究

碲鎘汞(MCT)材料的表面鈍化是紅外探測器制備中的關(guān)鍵工藝之一。高性能MCT器件需要穩(wěn)定且可重復(fù)生產(chǎn)的鈍化表面和符合器件性能要求的界面。因此,探究MCT表面鈍化技術(shù)具有重要意義。國際上,MCT鈍化
2023-09-12 09:15:46358

熱釋電紅外探測模塊構(gòu)成和工作原理

。熱釋電探測器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)通常由兩個串聯(lián)的電極和一個熱釋電材料組成。當(dāng)熱釋電材料吸收紅外輻射后,會導(dǎo)致材料內(nèi)部的熱電效應(yīng),從而產(chǎn)生電信號。濾波放大器是熱釋電紅外探測模塊
2023-09-09 08:30:18792

基于一種利用量子系統(tǒng)在室溫下檢測中紅外光(MIR)的新方法

of Birmingham)和劍橋大學(xué)(University of Cambridge)的研究人員開發(fā)了一種利用量子系統(tǒng)在室溫下檢測中紅外光(MIR)的新方法。 這項研究在劍橋大學(xué)卡文迪什實驗室進(jìn)行,研究成果已經(jīng)
2023-09-06 09:26:25491

MXene-石墨烯復(fù)合材料實現(xiàn)自我修復(fù)

 如今,自修復(fù)石墨烯和mxene基復(fù)合材料因其耐久性的提高和長期應(yīng)用成本的降低而吸引了研究人員
2023-08-30 16:43:071317

研究人員開發(fā)基于瓊脂波導(dǎo)和散斑場處理技術(shù)的全光纖電流傳感器

的固有響應(yīng),將瓊脂制成光纖以用于化學(xué)測量。 據(jù)麥姆斯咨詢報道,近日,坎皮納斯大學(xué)(University of Campinas)的研究人員開發(fā)出用于評估電流的瓊脂基光學(xué)傳感器,其中流過材料的電荷產(chǎn)生溫度偏差,從而改變其折射率分布。因此
2023-08-29 09:07:42850

紅外波段超10μm寬的非互易熱輻射特性實現(xiàn)

譜非互易熱輻射器件設(shè)計方法,實現(xiàn)了在中紅外波段超10 μm寬的非互易熱輻射特性,解決了目前非互易熱輻射器件受限于極窄波段和角度的問題。
2023-08-27 11:32:40692

J-OCTA跨尺度分子模擬為材料設(shè)計提供尖端技術(shù)支持

計算物理學(xué)作為探索微觀和納觀世界的規(guī)律方法,使研究人員更加細(xì)微的掌握復(fù)雜材料特性和現(xiàn)象,而這些現(xiàn)象是無法通過實驗結(jié)果獲得的。
2023-08-25 18:20:271033

昆明物理研究所碲鎘汞紅外探測器研究進(jìn)展

碲鎘汞是一種近乎理想的紅外探測器材料,吸收系數(shù)高、量子效率高、載流子壽命長、工作溫度高,而且通過調(diào)整組分能夠覆蓋1 μm ~ 30 μm波段的紅外輻射。
2023-08-07 11:03:15567

利用微腔Fano共振實現(xiàn)硅基中紅外片上氣體傳感器

紅外光譜傳感對于不同氣體的檢測和監(jiān)測是非常理想的。然而,研究人員期望探索耦合諧振器在中紅外傳感中的作用,這有望提高這種傳感器的性能。
2023-08-07 10:40:40230

研究人員制造出直徑近30厘米的光學(xué)超表面

首次成功地使用電子束光刻技術(shù)生產(chǎn)出直徑近30厘米的超表面,這是一項世界紀(jì)錄。科學(xué)家們現(xiàn)在已經(jīng)在《微/納米圖案、材料和計量學(xué)雜志》上發(fā)表了他們的方法。 研究人員首次成功地實現(xiàn)了直徑為30厘米的超表面,與一歐元硬幣對比。 弗勞恩霍夫應(yīng)用光
2023-08-07 07:17:18405

研究人員用鋰換鈉可減輕鋰的財政和環(huán)境負(fù)擔(dān)

中,但到目前為止,還沒有一種技術(shù)能夠取代鋰成為主要的選擇成分。 現(xiàn)在,亞利桑那州立大學(xué)的研究人員出了一種不同的方法:他們用鈉稀釋鋰,而不是取代鋰。鈉很容易獲得,并且在海水中以氯化鈉(鹽)的形式存在,有可能減輕鋰的財政和環(huán)境負(fù)擔(dān)。 該團(tuán)隊
2023-07-25 16:39:50587

研究人員展示了首個可見波長飛秒光纖激光器

研究人員已經(jīng)開發(fā)出第一種能夠在電磁波譜可見范圍內(nèi)產(chǎn)生飛秒脈沖的光纖激光器。光纖激光器產(chǎn)生超短、明亮的可見波長脈沖,可用于各種生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用以及材料加工等其他領(lǐng)域。
2023-07-08 09:15:54494

紅外測溫技術(shù):打造高精度紅外機(jī)芯

。紅外測溫技術(shù)概述紅外測溫技術(shù)是利用物體發(fā)射的紅外輻射來測量其溫度的一種方法。這項技術(shù)基于熱輻射原理,通過探測紅外輻射能量來獲取物體的溫度信息。相比傳統(tǒng)接觸式測溫方
2023-06-30 10:42:236611

研究人員發(fā)布一種新的兆瓦級電機(jī)的緊湊型輕型設(shè)計

(麻省理工學(xué)院)的研究人員發(fā)布了一種新的兆瓦級電機(jī)的緊湊型輕型設(shè)計,這可能為更大的飛機(jī)供電打開大門。 雖然汽車行業(yè)正在經(jīng)歷從化石燃料到電池動力的轉(zhuǎn)型,但在航空業(yè)要困難得多?,F(xiàn)代電池的能量密度仍然太低,無法為飛機(jī)
2023-06-29 16:17:09343

傳導(dǎo)輻射測試中分離共模和差模輻射的實用方法

有效,反之亦然,因此,確定傳導(dǎo)輻射的來源可以節(jié)省花在抑制噪聲上的時間和金錢。本文介紹一種將CM輻射和DM輻射從 LTC7818控制的開關(guān)穩(wěn)壓器中分離出來的實用方法。知道CM噪聲和DM噪聲在CE頻譜中出現(xiàn)的位置,電源設(shè)計人員便可有效應(yīng)用EMI抑制技術(shù),這從長遠(yuǎn)來看可以節(jié)
2023-06-29 10:49:557412

相變儲熱及卡諾電池研究進(jìn)展

來源 |?傳熱傳質(zhì)青委會 研究背景 隨著雙碳目標(biāo)的全面推進(jìn),新型儲能技術(shù)的規(guī)?;瘧?yīng)用勢在必行。其中,儲熱及熱機(jī)械儲能是大規(guī)模新型儲能技術(shù)的重要組成部分。作為儲熱技術(shù)之一,相變儲熱因其儲熱密度較高
2023-06-27 11:23:16833

導(dǎo)熱吸波材料研究進(jìn)展

和吸波性能的重要因素。在此基礎(chǔ)上介紹了一些典型的提高導(dǎo)熱吸波綜合性能的方法及其設(shè)計制備方法,在總結(jié)現(xiàn)有導(dǎo)熱吸波復(fù)合材料的發(fā)展現(xiàn)狀和問題的基礎(chǔ)上,考慮當(dāng)前技術(shù)的不足,提出了未來導(dǎo)熱吸波材料的發(fā)展方向
2023-06-26 11:03:02474

研究人員展示FeverPhone軟件,利用手機(jī)溫度傳感器測量人體溫度

傳感新品 【華盛頓大學(xué):研究人員展示FeverPhone軟件,利用手機(jī)溫度傳感器測量人體溫度】 6 月 24 日消息,華盛頓大學(xué)的研究人員開發(fā)出了一款名為 FeverPhone 的軟件,這個軟件可以
2023-06-26 08:39:13809

NVIDIA Cambridge-1 AI 超級計算機(jī)通過云讓更多研究人員能夠訪問

繼成功打造 Cambridge-1 之后,NVIDIA 將該超級計算機(jī)連入 NVIDIA DGX Cloud,實現(xiàn)更多領(lǐng)域、更廣泛的訪問。 科學(xué)研究人員需要海量計算資源來支持各個領(lǐng)域的研究。無論是
2023-06-19 19:05:01278

GaN外延生長方法及生長模式

由于GaN在高溫生長時N的離解壓很高,很難得到大尺寸的GaN單晶材料,因此,為了實現(xiàn)低成本、高效、高功率的GaN HEMTs器件,研究人員經(jīng)過幾十年的不斷研究,并不斷嘗試?yán)?b class="flag-6" style="color: red">用不同的外延生長方法在Si
2023-06-10 09:43:44681

由硫和環(huán)戊二烯制成的紅外熱成像透鏡可以極大降低成本

據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,澳大利亞福林德斯大學(xué)(Flinders University)的研究人員發(fā)現(xiàn)了一種新型低成本材料,可以制成紅外熱成像透鏡,并可以被用于新的先進(jìn)制造應(yīng)用領(lǐng)域。
2023-06-06 09:57:10399

新疆理化所在抗激光損傷寬帶隙紅外非線性光學(xué)材料研究獲進(jìn)展

在國家青年人才計劃、國家自然科學(xué)基金及新疆自治區(qū)自然科學(xué)基金等的資助下,中國科學(xué)院新疆理化技術(shù)研究所晶體材料研究中心科研人員利用[Si?S??]超四面體基元、[SiS?F]混合陰離子四面體基元設(shè)計合成出2例寬帶隙的紅外非線性光學(xué)材料Rb?CdSi?S??和Na?SiS?F。
2023-05-30 14:23:02339

解析紅外傳感器的工作原理:探索隱秘的紅外世界

紅外傳感器是一種廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域的傳感器,它能夠探測和測量物體發(fā)出的紅外輻射。本文將介紹紅外傳感器的工作原理,以及它在不同領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展趨勢。
2023-05-30 11:12:161886

研究人員發(fā)明一種基于可生物降解藻類的傳感器

伊利諾伊州埃文斯頓西北大學(xué)和英國布萊頓蘇塞克斯大學(xué)的研究人員創(chuàng)造了新的環(huán)境可持續(xù)設(shè)備的原型,這些設(shè)備可以監(jiān)測血壓和心跳,或治愈糖尿病潰瘍等持續(xù)性疾病。 這些設(shè)備也遠(yuǎn)比概念驗證階段先進(jìn);西北
2023-05-25 17:40:35674

昆蟲的耳朵激發(fā)研究人員打造微型3D打印麥克風(fēng)的設(shè)計靈感

研究人員表示,昆蟲的耳朵激發(fā)了研究人員打造微型3D打印麥克風(fēng)的設(shè)計靈感,這種麥克風(fēng)可以精確定位聲音的方向,取代目前用于這種目的所需的體積更大、能量更大的設(shè)備。
2023-05-24 10:27:34435

一種3D結(jié)構(gòu)復(fù)合材料的導(dǎo)熱系數(shù)模擬計算方法

復(fù)合材料結(jié)構(gòu)的有效導(dǎo)熱系數(shù)取決于許多變量,包括不同相的固有特性、微觀結(jié)構(gòu)和不同相之間的界面。建模方法,包括理論和仿真方法,是理解這些因素對復(fù)合材料性能影響的有力工具。特別是,仿真模型能夠解決需要昂貴
2023-05-15 09:18:14694

半導(dǎo)體所在硅上In線的光致相變機(jī)理研究中獲進(jìn)展

來源:半導(dǎo)體研究所 自20世紀(jì)初期,量子理論對技術(shù)發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。盡管量子理論取得了成功,但由于缺乏非平衡量子系統(tǒng)的框架,其應(yīng)用主要限于平衡系統(tǒng)。超短激光脈沖和自由電子加速器X射線的產(chǎn)生,推動
2023-05-09 15:23:24260

什么是核輻射檢測儀 核輻射檢測儀工作原理

輻射檢測儀又名輻射檢測儀,是用于測量環(huán)境中輻射強(qiáng)度的儀器,常用于檢測核輻射、核污染是否超標(biāo),-般是機(jī)場、海關(guān)、碼頭、安全組織、核電站或是研究機(jī)構(gòu)、實驗室等可能接觸到核輻射、核污染的工作人員會用到。
2023-05-05 17:05:322375

研究人員研發(fā)可識別聲音的材料 ,可應(yīng)用于自動駕駛汽車傳感器

?? 傳感新品 【研究人員研發(fā)可識別聲音的材料 ,可應(yīng)用于自動駕駛汽車傳感器】 各種形式的模式識別,特別是機(jī)器學(xué)習(xí),已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于各種現(xiàn)代技術(shù)。通過發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的模式,機(jī)器學(xué)習(xí)能夠?qū)⒋祟惸J睫D(zhuǎn)變?yōu)?/div>
2023-05-05 15:21:41234

深度剖析單相變壓器并聯(lián)運(yùn)行

  單相變壓器并聯(lián)運(yùn)行是指具有相同極性、相同匝數(shù)比、相同相序和相同電壓比的兩個或多個變壓器相互并聯(lián)連接。   兩臺并聯(lián)的單相變壓器A和B的電路圖如下所示:      讓一個1是變壓器A的匝數(shù)比a2
2023-04-24 18:19:15

研究人員開發(fā)新型時間晶體,改善激光器并實現(xiàn)6G無線通信

研究人員開發(fā)了一種制造光子時間晶體的方法,并表明這些奇異的人造材料可以放大照射在它們身上的光,有可能產(chǎn)生更好的激光器和下一代無線通信。
2023-04-24 10:25:16135

相變壓器是如何構(gòu)建的?

  三相變壓器用于傳輸大量電力。三相變壓器需要對電力系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)各個階段的電壓進(jìn)行升壓和降壓。三相變壓器以兩種方式構(gòu)建。   三***立的單相變壓器適合三相操作。   單個三相變壓器,其中所有三相的鐵芯
2023-04-23 17:48:56

動態(tài)載荷下材料的測試方法與技術(shù)

動態(tài)萬能試驗機(jī)是一種非常重要的測試設(shè)備,可以幫助研究人員了解材料在高速或沖擊載荷下的性能和行為,從而提高材料的使用效能和安全性。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大,動態(tài)萬能試驗機(jī)的發(fā)展前景將會更加廣闊。
2023-04-13 15:51:38353

適用于個人熱管理的具有寬熱管理溫度范圍的可編織相變纖維材料

的紡織品已經(jīng)受到了很多關(guān)注,以使人類在炎熱/寒冷的環(huán)境中感到舒適。 目前,可以通過多種方法實現(xiàn)具有熱管理特性的紡織品,例如外部空氣/液體冷卻,引入導(dǎo)熱填料以增強(qiáng)熱擴(kuò)散,或加入相變材料(PCM)。在這些方法中,基于PCM的紡織品引起了研究人員的極大興趣,PCM是先進(jìn)
2023-04-12 08:48:06638

一種制造光子時間晶體的方法介紹

研究人員開發(fā)出了一種制造光子時間晶體的方法,并已經(jīng)證明這些奇異的人造材料可以放大照射在它們身上的光。
2023-04-07 10:41:30629

二維材料及其拉曼光譜表征

對不同應(yīng)用的好處。 雖然實驗室的2D材料仍然通常通過機(jī)械剝離工藝生產(chǎn),但大規(guī)模的工業(yè)生產(chǎn)需要基于材料合成的技術(shù)來實現(xiàn)更高的生產(chǎn)能力。來自印度阿拉加帕大學(xué)的文卡塔拉曼·達(dá)魯曼的研究人員報告了由石墨烯和MoS2層構(gòu)建的異
2023-04-03 07:37:59319

手持式紅外熱象儀輻射整改 RE debug

EUT描述: 一手持式紅外熱象儀需要出口歐洲,客戶要求做TUV-SUD的EMC認(rèn)證,其中需要滿足GB/T 18268.1—2010/IEC61326—1:2005的相關(guān)要求。其中需要滿足輻射發(fā)射的相關(guān)限值。靜電抗擾度
2023-03-31 11:26:26269

可用于人類腦部研究的新工具

大腦中的開始位置。MEG 可以用來檢測大腦活動的快速變化(時間解析度) ,但是它不能提供活動的精確位置(空間分辨率)。因此,研究人員可以將腦磁圖數(shù)據(jù)與功能磁共振成像數(shù)據(jù)結(jié)合起來,從功能磁共振成像和腦磁圖高速
2023-03-29 11:06:08

相變微膠囊儲能材料原理特性及作用

了其應(yīng)用。相變材料的微膠囊化是目前最常用的方法之一,即將相變材料封裝在殼內(nèi)。這不僅能有效防止泄漏問題,提高其穩(wěn)定性,還能顯著增加相變材料與基體材料的接觸面積,從而改善熱傳導(dǎo)。
2023-03-29 10:17:521302

相變頻器和三相變頻器就電機(jī)接線方法上有何區(qū)別?為什么?

變頻器控制電路中電機(jī)用三角形接法還是用星型接法?單相變頻器和三相有何區(qū)別?單相變頻器和三相變頻器就電機(jī)接線方法上有何區(qū)別?為什么?
2023-03-28 16:46:02

在電荷密度波中觀察到難以捉摸的大質(zhì)量相子

伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校的研究人員已經(jīng)檢測到電子電荷密度波的存在,當(dāng)它與材料的背景晶格離子長距離相互作用時,該電子會獲得質(zhì)量。?(資料圖片)這項新研究由助理教授Fahad Mahmood(物理
2023-03-23 11:36:45

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