嵌段共聚物一个独特的性能就是能够自组装成有序的纳米结构,可以方便地调整各嵌段的比例和嵌段间的互相作用。嵌段共聚物能够自发地形成有序的纳米结构,由于其巨大的潜在技术应用价值,已经被广泛地研究。本文中我们利用实空间自洽场理论研究了二嵌段共聚物在外加电场情况下的相图。我们对层状结构,柱状结构,体心立方结构和椭球结构进行了观察研究,并且仔细分析了它们各部分的分布。为了探究二嵌段共聚物分别在强弱两种电场下的
由于具有通信容量大、传输速度快和绝对安全性等优点,量子通信为通信系统提供了更安全的传输方式和更广泛的应用范围。为了实现远距离的量子通信,并解决量子信息传输过程中量
真空是物理学中最基本的概念之一。量子场论中,真空定义为量子场的基态,其中充满了量子涨落,具有巨大的零点能。真空涨落存在的最有力证据是已经被实验精确验证的Casimir效应。
由于在浅海中传播时衰减小,传播距离远,低频和甚低频声波传播理论研究在海洋声学受到越来越多的重视。为了更好地了解甚低频在浅海中的传播特性,本文主要做了下面的工作:
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本论文涉及MgB2超导薄膜和过渡金属氧化物薄膜两个领域的研究,其中包含了在多个人们普遍关注的前沿领域取得的一系列探索与创新成果。 自2001年发现MgB2是具有Tc~39K的超导
纳米集成光子学的关键技术之一在于新型高效纳米光耦合器、纳米光波导等纳米光子器件的设计与制备。表面等离激元(SPP)是由外部电磁场与金属中自由电子集体振荡相互作用形成
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由于实际器件不可避免地与各种噪声相联系,而Josephson器件是一类灵敏度很高的器件,因此研究噪声对Josephson器件的影响是极为重要的。为了提高Josephson器件的灵敏度,充分发挥
三维QED性质已经被物理学家们广泛研究,物理学家们关注三维QED有几方面原因:一方面,高温超导被认为是二维强关联体系,高温超导母体化合物的某些相可以用三维QED作为其等效理