研究
é“硅铸造åˆé‡‘中粗大的å—çŠ¶åˆæ™¶ç¡…ç»„ç»‡ã€æ¿æ¡çŠ¶æˆ–é’ˆçŠ¶çš„å…±æ™¶ç¡…ç»„ç»‡ä»¥åŠÎ?Al晶粒严é‡å‰Šå¼±äº†åˆé‡‘的机械性能,ç›®å‰æœ‰å…³Pã€Srã€Na或稀土å•元素å˜è´¨çš„研究现状介ç»è¾ƒå¤?而缺少对稀土å¤åˆå˜è´¨ç ”究的系统性总结。基于此,针对é“硅铸造åˆé‡‘的稀土元素å¤åˆå˜è´¨æŠ€æœ¯è¿›è¡Œç³»ç»Ÿä»‹ç»?分别é˜è¿°äº†åˆæ™¶ç¡…和共晶硅的稀土å˜è´¨ä»¥åŠÎ?Al晶粒的稀土细化机ç?系统介ç»å’Œæ€»ç»“了é“硅铸造åˆé‡‘稀土å¤åˆå˜è´¨å¯¹åˆæ™¶ç¡…和共晶硅ã€Î?Alæ™¶ç²’ç­‰å¾®è§‚ç»“æž„ä»¥åŠæŠ—åŽ‹å¼ºåº¦ã€ä¼¸é•¿çއã€ç£¨æŸçއã€ç²—糙度ã€è€è…蚀性等性能的影å“?é˜è¿°äº†é“硅铸造åˆé‡‘稀土å˜è´¨æŠ€æœ¯çš„åº”ç”¨çŽ°çŠ¶å’Œå¸‚åœºå‰æ™?并对åˆé‡‘稀土å˜è´¨æŠ€æœ¯è¿›è¡Œäº†æ€»ç»“和展望ã€?..

1039

2022-07-14

研究

1036

2022-07-13

研究
å…‰å­è°ƒåˆ¶å™¨æ˜¯å…‰çº¤é€šä¿¡ç³»ç»Ÿçš„æ ¸å¿ƒå™¨ä»?主è¦å¯¹å…‰ä¿¡å·è¿›è¡Œè°ƒåˆ¶,实现信å·ä»Žç”µåŸŸåˆ°å…‰åŸŸçš„转æ¢ã€‚éšç€ç¡…基åŠå¯¼ä½“工艺的å‘展,硅基光å­è°ƒåˆ¶å™¨é€æ¸æˆä¸ºäº†ä¸»æµç¡…å…‰å­å™¨ä»¶,基于硅工艺技术的åƒå…†èµ«å…¹å¸¦å®½è°ƒåˆ¶å™¨çš„实现,也为硅光å­å­¦çš„å‘展奠定了基础。目å‰?硅基光å­è°ƒåˆ¶å™¨çš„调制速度已ç»è¶…过äº?0 GHz,基本满足了调制格å¼çš„带宽需求。但低驱动电压和低æ’å…¥æŸè€—的硅基光å­è°ƒåˆ¶å™¨ä»ç„¶æ˜¯ä¸€ä¸ªå€¼å¾—研究的领åŸ?è¶Šæ¥è¶Šå¤šçš„研究机构加入硅基光å­è°ƒåˆ¶å™¨çš„ç ”ç©?使其å–得了长足的进展。该文主è¦å¯¹å›½å†…外硅基光å­è°ƒåˆ¶å™¨çš„研究进展进行分æž?讨论了基于SOIææ–™ã€SiGeææ–™ã€Geææ–™ã€é“ç”µææ–™ã€æœ‰æœºå…‰ç”µææ–™ã€III-Væ—ææ–™å’ŒçŸ³å¢¨çƒ¯ææ–™ç­‰ç¡…基光å­è°ƒåˆ¶å™¨çš„研究现状,并对相关调制器的性能进行了对比和分æž,为未æ¥ç»§ç»­ç ”å‘高速率ã€ä½ŽæŸè€—的光å­è°ƒåˆ¶å™¨æä¾›äº†æ€è·¯ã€?..

736

2022-07-13

研究

1289

2022-07-06

研究
é’¨åŠå…¶åˆé‡‘是当今高新技术产业é‡è¦çš„åŸºç¡€ææ–™ã€‚è¿‘å¹´æ¥,科技的å‘å±•å¯¹ææ–™è¡¨é¢è´¨é‡æå‡ºäº†æ›´é«˜çš„è¦æ±‚,因此在特定æ¡ä»¶ä¸‹æœ‰å¿…è¦å¯¹é’¨åŠå…¶åˆé‡‘进行超精密抛光。èšç„¦é«˜æ•ˆã€é«˜è´¨é‡ã€ä½ŽæŸä¼¤æŠ›å…‰,结åˆå›½å†…外相关研ç©?对适用于钨åŠå…¶åˆé‡‘的超精密抛光方法如化学机械抛å…?CMP)ã€ç”µåŒ–学抛光(ECP)ã€ç£æµå˜æŠ›å…‰(MRF)ã€ç”µæµå˜æŠ›å…‰(ERP)ã€åŠ›æµå˜æŠ›å…‰(FRP)进行了综è¿?é˜è¿°äº†å„ç§æŠ›å…‰æ–¹æ³•çš„åŠ å·¥åŽŸç†ã€ç‰¹ç‚¹åŠå…¶ææ–™åŽ»é™¤æœºç†ã€‚从加工效率ã€åŠ å·¥ç²¾åº¦ã€åŠ å·¥æˆæœ¬ã€çޝä¿ç­‰æ–¹é¢è¿›è¡Œæ¯”较,概述了å„ç§æŠ›å…‰æ–¹æ³•çš„ä¼˜åŠ¿åŠå…¶å±€é™æ€§ã€‚考虑到钨åŠå…¶åˆé‡‘ä¸åŒçš„应用需æ±?适用的抛光方法ä¸å°½ç›¸åŒã€‚CMPã€ECP主è¦ç”¨äºŽé’¨åŠå…¶åˆé‡‘的高效抛光,但存在抛光液污染的问题。MRFã€FRP则å¯å®žçް夿‚曲é¢çš„超精密抛光,æ˜¯è¾ƒæœ‰å‰æ™¯çš„æŠ›å…‰æ–°æ–¹æ³•。最åŽä»Žä¸°å¯Œç†è®ºä½“ç³»ã€ä¼˜åŒ–æŠ›å…‰å·¥è‰ºã€æ³¨é‡ç»æµŽçޝä¿?个方é¢å¯¹é’¨åŠå…¶åˆé‡‘超精密抛光的å‘展趋势进行了展望ã€?..

841

2022-07-06

研究
Ti3AlC2具有由边缘共享的Ti;Cå…«é¢ä½“和二维密排的Alå¹³é¢äº¤æ›¿å †ç§¯è€Œæˆçš„六方层状特殊结æž?既具有陶瓷的熔点高ã€å¼¹æ€§æ¨¡é‡é«˜ã€è€è…蚀和高温抗氧化能力强等特点,åˆå…¼å…·é‡‘属的导电导热性好ã€å‰ªåˆ‡æ¨¡é‡é«˜å’Œå¯åŠ å·¥æ€§èƒ½ä¼˜å¼‚ç­‰ä¼˜ç‚?è¢«å¹¿æ³›ç”¨ä½œé«˜æ¸©æ¶‚å±‚ææ–™ã€é«˜æ¸©ç»“æž„ææ–™ã€åŒ–å­¦é˜²è…ææ–™ã€ç”µæžç”µåˆ·ææ–™ã€å—ç”µå¼“ææ–™å’ŒMXeneå‰é©±ä½“ææ–™ç­‰ã€‚但æ˜?Ti3AlC2陶瓷存在硬度和强度比传统结构陶瓷低以åŠä¸­ä½Žæ¸©åŒ?<1100â„?抗氧化能力较差等缺点,å…¶ä½œä¸ºç»“æž„ææ–™åœ¨å·¥ç¨‹å®žé™…中的进一步应用å—到é™åˆ¶ã€‚å› æ­?研究者们开å‘了固溶强化ã€ç¬¬äºŒç›¸å¤åˆå¼ºåŒ–以åŠç»‡æž„强化等方法对Ti3AlC2陶瓷的力学性能进行强化。通过综述æé«˜Ti3AlC2é™¶ç“·åŠ›å­¦æ€§èƒ½çš„ä¸»è¦æ–¹æ³•和对比ä¸åŒæ–¹æ³•的优åŠ?æå‡ºäº†å½“剿–¹æ³•中亟待解决的难点。最å?基于Ti3AlC2陶瓷当å‰çš„研究现çŠ?æå‡ºå…¶å¼ºåŒ–方法å¯èƒ½çš„æ”¹è¿›æ–¹å‘åŠå¯è¡Œçš„优化措施ã€?..

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2022-07-05

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