张明昊 1张钰海 1李静静 2唐娜 1[ ... ]张丰收 1,2,3,*
作者单位
摘要
1 射线束技术教育部重点实验室 北京师范大学核科学与技术学院北京 100875
2 北京市科学技术研究院 辐射技术研究所北京 100875
3 兰州重离子加速器国家实验室原子核理论研究中心兰州 730000
超重核合成对于扩展核素版图、探索极限条件下原子核性质、理解核天体物理中的快中子俘获过程都有着重要意义,是核物理学研究的前沿领域。本文对重离子碰撞输运理论的发展现状和进展做了评述,介绍了几种具有代表性的输运模型,并介绍了基于输运理论和实验上合成超重核素的现状和最新研究进展,重点针对重离子熔合反应和多核子转移反应研究情况展开讨论,并对国际上新一代核科学大装置的进展进行了总结,介绍了未来国际上超重核合成的研究计划。
输运理论 超重核素 熔合反应 多核子转移反应 Transport theory Superheavy nuclei Fusion reaction Multinucleon transfer reaction 
核技术
2023, 46(8): 080014
作者单位
摘要
武汉大学 物理科学与技术学院 湖北省核固体物理重点实验室, 武汉 430072
利用电子束蒸镀在石英玻璃上制备出Ga掺杂的SnO2(SnO2∶Ga)薄膜。结合X射线衍射仪、原子力显微镜、紫外-可见-近红外分光光度计和光致发光谱, 研究了不同退火温度对薄膜的结构与发光特性的影响。研究结果表明: 当退火温度超过500℃, 薄膜呈现四方金红石结构, 随着退火温度的提高, 晶粒尺寸增大, 薄膜的禁带宽度变宽, 发光强度逐渐增加, 成功制备出发蓝紫光的SnO2∶Ga薄膜。薄膜样品在700℃下退火后光致发光强度显著增强, 这是因为随着退火温度的升高, SnO2∶Ga薄膜的非辐射中心减少, 有利于发生辐射复合。
电子束镀膜 Ga掺杂氧化锡薄膜 退火温度 结构 发光特性 E-beam evaporation Ga-doped SnO2 thin films annealing temperature structure photoluminescence 
半导体光电
2018, 39(1): 61
作者单位
摘要
1 中国石油化工股份有限公司茂名分公司, 广东 茂名525000
2 四川大学 高分子科学与工程学院, 四川 成都 610065
光聚合诱导相分离法是应用最广泛的制备聚合物分散液晶(PDLC)膜的方法。为了提高PDLC的对比度(CR), 通常在PDLC膜中引入二色性染料。然而, 目前商业化的染料掺杂PDLC膜还很少, 因为光聚合诱导相分离法使用的紫外光会使染料分解; 另外, 染料会吸收紫外光导致预聚物的聚合速率变慢。亲核试剂引发点击化学反应是最近合成化学的研究热点, 可在无紫外光的条件下发生。因此, 用亲核试剂引发点击化学反应制备PDLC膜, 有望克服传统光聚合诱导相分离法的缺点。本论文, 采用亲核试剂引发巯基-烯烃点击化学反应制备PDLC膜, 并研究了反应温度对PDLC电光性能的影响。结果表明, 温度的改变导致液晶微滴的尺寸发生变化, 进而对PDLC的电光性能产生影响。温度升高使得开态透过率(Ton)变小, 阈值电压(Vth)和饱和电压(Vsat)升高。
聚合物分散液晶 点击化学 反应温度 电光性能 polymer dispersed liquid crystal click reaction reaction temperature electro-optical property 
液晶与显示
2017, 32(12): 968
作者单位
摘要
四川大学 高分子科学与工程学院 高分子材料工程国家重点实验室, 四川 成都61006
采用可逆加成-断裂链转移(RAFT)活性自由基聚合法制备了不同分子量的苯乙烯大分子引发剂(RAFT-PS), 并通过紫外光聚合诱导相分离法制备聚合物分散液晶(PDLC)膜。研究了不同分子量的RAFT-PS对PDLC的微观形貌、光聚合动力学、液晶向列取向程度以及电光性能等方面的影响。研究表明, 影响PDLC的微观形貌的关键因素是RAFT-PS的分子量, 而不是聚合物基体分子量。通过调整RAFT-PS的分子量, 能够有效控制液晶微滴粒径, 进而改善PDLC的电光性能。
大分子引发剂分子量 微观形貌 电光性能 聚合物分散液晶 molecular weight of macroinitiator morphology electro-optical properties polymer dispersed liquid crystal 
液晶与显示
2012, 27(6): 736

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