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本实用新型涉及薄膜制备领域,具体地说是一种新型的改善电弧离子镀沉积 工艺的动态磁控弧源装置。所述改善电弧离子镀沉积工艺的动态磁控弧源装置设 有动态控制磁场发生装置、靶材、靶材底座,靶材安装于靶材底座上,动态控制 磁场发生装置为主控磁场发生装置和辅助磁场发生装置构成,主控磁场发生装置 放置于靶材后面,和靶材同轴放置,辅助磁场发生装置套在主控磁场发生装置周 围。本实用新型通过两组磁场发生装置配合使用,...
本实用新型涉及薄膜制备领域,具体地说是一种利用旋转磁场控制弧斑运动 的PLC可控的旋转横向磁场辅助电弧离子镀设备。该电弧离子镀设备设有靶材、 旋转磁场装置、电磁线圈、绝缘套、法兰、真空室、基体夹座,真空室内设置基 体夹座、靶材,靶材正面与基体夹座相对,靶材背面设有电磁线圈,置于真空室 外的旋转磁场发生装置套在围绕于靶材之外的法兰套或者炉体管道上,与法兰套 或者炉体管道之间通过绝缘保护。本实用新型通...
中国科学院金属研究所专利:PLC可控的旋转横向磁场辅助电弧离子设备
中国科学院合肥物质科学研究院专利:一种用于液态金属驱动的电磁泵
本实用新型提供一种电磁超声探头。它是由永磁铁、非磁性材料隔片、跑道形平面线圈、碳钢片、探头保护层、壳体、电容和切换开关组成;永磁铁排成若干列,每列若干个,相邻永磁铁的磁极相反吸合在碳钢片上,磁铁之间由非磁性材料片隔开,跑道形线圈粘贴在永磁铁下端,在检测时线圈与工件表面可以保持一定距离。本实用新型利用线圈上的激励信号来实现同一个电磁超声探头发射/接收的切换,用作发射探头时所有跑道形线圈并联,激励能量...
一种磁控熔炼非自耗电极电弧炉,它在现有的由可旋转的水冷铜坩埚盘、水冷电极等部件构成的非自耗电极电弧炉的基础上,另安有一个场强可调节的磁体,通过调节该磁体的磁场大小,使电弧受到不同程度的约束和聚焦。从而使熔炼过程中高熔点金属和低熔点金属都受到充分地加热和搅拌,一次起弧熔炼便可得到成分均匀的合金铸锭。本实用新型所提供的电弧熔炼炉显著地提高了工作效率并相应地降低了能耗。
锂离子电池(LIBs)在低温(<-20 ℃)下的稳定运行对于电动汽车的推广和应用至关重要。在低温下,锂离子(Li+)迁移速率降低,反应速率减慢,导致电池内阻增大,可逆容量下降,电动汽车的续航里程减少,甚至可能诱发锂枝晶生长,增加安全隐患。与石墨负极相比,金属锂负极具有更高的能量密度(3860 mAh g-1),是LIBs的理想负极材料。深入理解金属锂的微观结构和性能随温度的变化规律,是突破LIBs...
北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理研究所、纳光电子前沿科学中心、人工微结构和介观物理国家重点实验室叶堉研究员,北京大学材料科学与工程学院侯仰龙教授与中国科学院物理研究所刘恩克研究员等合作在磁性外尔半金属Co3Sn2S2中观测到自旋转移力矩导致的高效电流调制磁性效应,揭示了磁性外尔半金属在超低能耗自旋电子学器件的应用前景。2022年12月22日,相关研究以“Co3Sn2S2中通过电流辅助畴壁运动进...
中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心磁学国家重点实验室M04课题组研究员成昭华团队与美国北卡罗纳州立大学教授孙达力课题组合作,利用M04组内自主搭建的分子束外延-深紫外磁圆二色谱仪-角分辨光电子联合系统(MBE-DUVMCD-ARPES)和孙达力搭建的自旋泵浦探测系统(Spin-pumping measurements),系统地研究了Fe/Bi(n)/Bi2Se3异质结表面态演化对自旋...
近日,中国科学院理化技术研究所与清华大学联合小组,在美国物理学会期刊Physical Review Fluids上首次报道了由振动诱发的液态金属表面法拉第波及液滴悬浮效应,论文题为《液态金属液池上激发的可电学切换的表面波及液滴跳跃效应》(Zhao X., Tang J., Liu J., Electrically switchable surface waves and bouncing drop...
液态金属作为聚变堆中的液态第一壁,在强环形磁场与等离子体电流的共同作用下,产生指向等离子体的电磁力,发生不可控的金属液滴飞溅现象,严重威胁聚变堆的安全性和稳定性。使用一种毛细槽道结构,它不仅可以增大液态金属与壁面的接触面积,使黏附力增大;而且它会大大削减润湿阻力和电磁力的作用,达到抑制飞溅的效果。液态金属表面的稳定性,可通过提高表面的润湿性以及表面结构的合理选择来改善。本实验分析毛细槽道结构抑制液...
日前从中科院金属所获悉,该所沈阳材料科学国家(联合)实验室先进炭材料研究部的科研人员在超级电容器领域取得一系列突破,研发出高能量密度的锂离子超级电容器。 研究发现,造成超级电容器低能量密度的根源之一是组装成器件后,正、负电极无法在最优的电位窗口下工作。为解决这一问题,他们提出了新的方法,极大地提高了超级电容器的工作电压和比容量,其能量密度也大大增加。
近期,中科院固体物理研究所孟国文研究员课题组和美国西弗吉尼亚大学吴年强教授研究小组合作,在贵金属纳米结构组装及其表面增强拉曼散射(SERS)应用研究方面取得新进展,相关结果以封面论文发表在《纳米研究》(Nano Res. 2015, 8, 957-966)上。

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