Controlled CVD synthesis of graphene like atomic B-C-N layers with tunable chemical compositions: th

来源 :中国物理学会2013年秋季学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:happykaijie1990
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  Graphene like atomic B-C-N (g-BCN) layers have received a great deal of attention as promising building blocks for future nanoscale electronics.Here we present the high-quality synthesis of g-BCN layers with tunable chemical compositions by chemical vapor deposition (CVD).
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深入理解大气压条件下气体的击穿机制对于在一定程度上控制气体的放电模式、推动不同类型等离子体源的实际应用具有重要的意义。在过去的十几年中,国内外的研究者已经在大气压开放气体环境下,采用裸露金属电极结构和射频电源驱动获得了均匀稳定的、具有高活性粒子浓度和低气体温度的辉光放电等离子体。
在惯性约束聚变(ICF)研究中,流体力学不稳定性的增长会破坏DT燃料的对称高压缩和点火热斑的形成,影响DT燃烧,甚至破坏ICF内爆,因此流体力学不稳定性是制约ICF实验点火的关键因素之一。
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镍基高温单晶材料是目前制造最先进燃气轮机涡轮叶片的首选材料。通常在镍基体中掺入少量铝可大幅度提高合金的蠕变寿命[1-3]。然而,随着掺杂比例的上升,材料的结晶能力必然受到影响。如何在不影响结晶能力的前提下提高合金材料的力学、热学性质能是制造业关心的重要问题。