力学研究所在非晶合金低温比热波色峰研究取得进展

在太赫兹(THz)频率,玻璃振动谱总是偏离经典德拜模型预测而形成一个过剩的态密度峰。由于服从波色-爱因斯坦分布,这种振动态密度的过剩峰通常被称为波色峰(boson peak)。作为玻璃本征特征之一,波色峰为理解玻璃复杂的结构本质以及丰富的动力学提供了一扇重要的窗口。近期,中国科学院力学研究所、德国明斯特大学、中国科学院物理研究所等的研究人员通过合作在这一方面取得重要进展。图1 非晶合金低温比热波色峰强度与位置的普适反线性关系 研究人员以一系列非晶合金(金属玻璃)及其对应的晶化产物为模型体系,开展了系统的低温(1.9-100K)比热测量。通过细致分析低温比热的声子和电子贡献,精确地分辨出了各拓扑无序态非晶合金的波色峰位置和强度。他们发现,非晶合金的低温比热波色峰包含过剩的准局域声子散射和背景的电子激活两部分贡献,但前者是主控的。这两种贡献高度耦合,且都依赖于非晶无序结构。基于是否包含电子贡献,他们定义了两种非晶合金波色峰,并......阅读全文

玻璃中玻色峰机制研

  玻色峰是非晶物质的典型特征和动力学行为,涉及其组成粒子振动行为的反常性,即在THz频率范围,非晶物质表现出相对于晶体而言过高的振动态密度,其额外的声子散射在低温下(5~30 K)对比热的贡献尤为突出,导致相对于晶体而言过高的比热。晶体材料比热在低温下(< 20K)与温度的三次方成正比,德拜T3定

玻璃中玻色峰机制研究取得进展

  玻色峰是非晶物质的典型特征和动力学行为,涉及其组成粒子振动行为的反常性,即在THz频率范围,非晶物质表现出相对于晶体而言过高的振动态密度,其额外的声子散射在低温下(5~30 K)对比热的贡献尤为突出,导致相对于晶体而言过高的比热。晶体材料比热在低温下(< 20K)与温度的三次方成正比,德拜T3定

玻璃中玻色峰机制的研究进展

  玻色峰是非晶物质的一个典型特征和动力学行为,涉及其组成粒子振动行为的反常性,即在THz频率范围,非晶物质表现出相对于晶体而言过高的振动态密度,其额外的声子散射在低温下(5~30 K)对比热的贡献尤为突出,导致相对于晶体而言过高的比热。对于晶体材料而言,我们知道其比热在低温下(< 20K)与温度的

我国学者发现无序玻璃态固体玻璃玻色峰的方向序

  有序晶体的原子振动可描述为一系列格波,而声子则是这些格波的能量量子化。在太赫兹(THz)低频段,格波可近似为连续介质弹性波,其振动能级态密度正比于频率的平方,服从经典的德拜模型。但是,对于所有的无序玻璃态固体,它们的低频振动总是偏离德拜模型预测而出现态密度过剩,形成反常的“玻色峰(Boson p

激发峰波和发射峰波是什么意思

发射峰是向外辐射光子或者热量的峰激发峰是吸收光子或者吸收热量将电子激发到激发态的峰

力学研究所在非晶合金低温比热波色峰研究取得进展

  在太赫兹(THz)频率,玻璃振动谱总是偏离经典德拜模型预测而形成一个过剩的态密度峰。由于服从波色-爱因斯坦分布,这种振动态密度的过剩峰通常被称为波色峰(boson peak)。作为玻璃本征特征之一,波色峰为理解玻璃复杂的结构本质以及丰富的动力学提供了一扇重要的窗口。近期,中国科学院力学研究所、德

发色基团特征吸收峰

生色团是指分子中含有的,能对光辐射产生吸收、具有跃迁的不饱和基团及其相关的化学键。某些有机化合物分子中存在含有不饱和键的基团,能够在紫外及可见光区域内(200~800nm)产生吸收,且吸收系数较大,这种吸收具有波长选择性,吸收某种波长(颜色)的光,而不吸收另外波长(颜色)的光,从而使物质显现颜色,所

中空玻璃美景条配合高档双色门窗

  中空玻璃美景条配合高档双色门窗 中空玻璃装饰条配件,包括十字连接件,T字,堵头,直角接头等,同格条配套使用。另配明插件,可不用特殊处理接口,直接插上即可。客户可按要求选择 采用专用的工具进行隐藏式连接,可根据需要进行多种组合形式。这种具有中国特色的组合图形受到广大客户的青睐,多用于老北京四合院等

玻璃结瘤、波筋的扫描及X射线能谱分析

介绍了在平板玻璃行业中用扫描电镜及X射线能谱仪分析常见的玻璃缺陷的方法及对分析结果的精度估计。结果表明,在用光学显微镜无法定性的某些玻璃缺陷中,用扫描电镜及X射线能谱仪分析是十分有效的,并且有利于迅速准确判断玻璃缺陷来源。 

荧光显微镜滤色片的选用

荧光显微镜滤色片的选用滤色片是荧光显微镜的关键部件, 在荧光显微镜中按其功能可分为激发滤色片和截止滤色片两类。激发滤色片的功能是从光源中分析出所需的特定光谱, 以激发标本产生荧光。截止滤色片的功能是仅把标本上发出的荧光透过成像, 而将其它光阻挡不参与成像, 一般激发滤色片安置在紧靠光源, 而截止滤色

荧光显微镜滤色片的选用

荧光显微镜滤色片的选用滤色片是荧光显微镜的关键部件, 在荧光显微镜中按其功能可分为激发滤色片和截止滤色片两类。激发滤色片的功能是从光源中分析出所需的特定光谱, 以激发标本产生荧光。截止滤色片的功能是仅把标本上发出的荧光透过成像, 而将其它光阻挡不参与成像, 一般激发滤色片安置在紧靠光源, 而截止滤色

二维无序颗粒体系中玻色峰本质研究获进展

  上海交通大学物理与天文学院、自然科学研究院张洁课题组在二维无序颗粒体系中玻色峰本质的研究中获新进展,相关研究成果日前发表于《自然—通讯》。  玻色峰,是指在无序体系中低频区域相对于德拜模型有过剩的态,具体可以表现为在态密度曲线的某个特征频率以及比热容曲线的特定温度上有个峰,或者在热传导曲线对应温

中科院院士葛均波:我觉得自己像萧峰

  创造了多个心脏病领域的“中国第一”和“世界第一”,有中国科学院院士、世界最有影响力的心脏病研究专家之一等重量级“名头”加身,但葛均波最近一次被公众广泛认识,却是因为在上海飞往美国芝加哥的航班上救治了一位美国乘客。虽然他笑称这是“赤脚医生”的活儿,不过,“做个好医生”本就是他几十年未变的职业理想。

浅谈双色石英玻璃管液位计的特点和工作原理

   双色石英玻璃管液位计主要有特殊异型石英玻璃管、滤色红绿玻璃片、表体上下阀门及排污阀组成。液位计与容器上法兰构成连通器,通过自然光在液体中的折射和反射的光学原理,借助滤色红绿玻璃片使液相呈现绿色,气相呈现红色,界面测量呈三色分界面,可直接观测到液位变化。其液、气显示反差很大,在远距离观察清晰,适

浅谈双色石英玻璃管液位计的特点和工作原理

   双色石英玻璃管液位计主要有特殊异型石英玻璃管、滤色红绿玻璃片、表体上下阀门及排污阀组成。液位计与容器上法兰构成连通器,通过自然光在液体中的折射和反射的光学原理,借助滤色红绿玻璃片使液相呈现绿色,气相呈现红色,界面测量呈三色分界面,可直接观测到液位变化。其液、气显示反差很大,在远距离观察清晰,适

宽色域激光显示用窄带绿色荧光微晶玻璃复合材料

  光源是投影显示的核心部件,其光学性能决定了系统效率和成像质量。随着固态照明时代的到来,开发以发光二极管(LED)和激光二极管(LD)为光源的投影显示技术成为方向。然而,LED投影仪在低输入电功率密度下亮度不足,提高功率密度又会导致“效率骤降”,严重制约其在数字影院等大功率应用场合中的应用。此外,

我国学者在态空间维度提高百亿倍,波色取样逼近里程碑

  中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等与中科院上海微系统所超导实验室尤立星以及德国和荷兰的科学家合作,在国际上首次实现了20光子输入60×60模式干涉线路的玻色取样量子计算,输出量子态希尔伯特空间的维度达到三百七十万亿(等效于48个量子比特)。这个工作同时在光子数、模式数、计算复杂度和态空间这四个关键

双色石英玻璃管液位计用途和适用范围-工作原理和结构

  双色石英玻璃管液位计主要有特殊异型石英玻璃管、滤色红绿玻璃片、表体上下阀门及排污阀组成。液位计与容器上法兰构成连通器,通过自然光在液体中的折射和反射的光学原理,借助滤色红绿玻璃片使液相呈现绿色,气相呈现红色,界面测量呈三色分界面,可直接观测到液位变化。其液、气显示反差很大,在远距离观察清晰,适合

电磁波和引力波

也难怪很多人对LIGO探测到的引力波质疑,因为这次结果的确是太突然、太幸运了。并且,尽管爱因斯坦在1916年就预言了引力波,但他对自己的这个预言的态度也是反反复复颇为有趣的。爱 因斯坦本人直到1936年对此还尚未有一个确定的答案。他曾经在一篇论文中得出“引力波不存在”的结论!但因为该文中他的

耐皂洗色牢度测试,水洗色牢度仪,色牢度测试

 技术资料:皂洗色牢度测试,水洗色牢度仪,色牢度测试,不仅可测试水洗色牢度还可进行干洗色牢度测试。仪器设计参数同时符合ISO,BS,AATCC,JIS和SDC标准。皂洗色牢度测试可容两种洗水钢杯500mL和1200mL, 500mL符合ISO 105 - C06/E03或AATCC61-1A测试法则

气相色谱异常峰分析“鬼峰”(怪峰,多余峰,记忆峰)

  (1)上一次进样的高沸点杂质峰自然流出;  (2)载气不纯过滤器失效使低沸点的污染物冷凝在色谱柱头,程序升温时正常流出;  (3)注射垫未经老化或无隔垫清洗而出的污染峰;  (4)汽化温度太高或严重污染至使样品某些组分分解;  (5)样品某些组分与被污染固定相产生了作用;  (6)色谱柱温度太高

电磁波和引力波(二)

用什么“尺子”来测量这么小的长度变化?科学家们又请出了引力波的大哥-电磁波,以激光的面貌出现。所用仪器是和1887年迈克耳逊的干涉仪[7]基本同样的原理。干涉仪向不同方向发出两束激光,在两个长臂中来回后进行干涉,从干涉图像则可以测量出两臂长度的微小差异。这种设备是爱因斯坦的幸运神,当年迈克耳孙和莫雷

电磁波和引力波(一)

也难怪很多人对LIGO探测到的引力波质疑,因为这次结果的确是太突然、太幸运了。并且,尽管爱因斯坦在1916年就预言了引力波,但他对自己的这个预言的态度也是反反复复颇为有趣的。爱因斯坦本人直到1936年对此还尚未有一个确定的答案。他曾经在一篇论文中得出“引力波不存在”的结论!但因为该文中他的计算有一个

心电图分析:宽QRS波+窄QRS波

宽QRS波一定代表室性心律失常吗?窄QRS波一定代表房性心律失常吗?就上述两者之一进行讨论时,我们往往都会觉得力不从心,当两者一同袭来,我们还能否招架得住?最近有学者在《Circulation》上报道了这样一个病例,值得我们认真分析和学习。患者男性,18岁,因心悸、乏力就诊于当地医院,12个月前因预

压延玻璃是长虹玻璃吗

压延玻璃是一种加工制造特种玻璃的工艺。与传统的玻璃加工方式不同,压延玻璃是在玻璃板的加工前,将玻璃预先加热至玻璃变形温度,然后通过加压和拉伸的方式,达到所需的厚度和尺寸。压延玻璃通常用于制造比较大而较薄的玻璃板,具有尺寸大、强度高、柔韧性好、透光性佳等特点。与长虹玻璃不同,压延玻璃是一种特定的加工方

“金”色茉莉花结出“绿”色增塑剂

  炎阳当空,这个夏天充足的水肥日照,让位于江苏省南京市六合河王湖畔中华茉莉谷里的野茉莉们也“铆足了劲”,正在为了下一季的绽放而努力汲取养分。  70公里外的南京林业大学,化学工程学院博士后谈继淮正带领科研团队从上个盛花期后遗留下的野茉莉籽中提取“宝贝”。  “好一朵美丽的茉莉花,芬芳美丽满枝桠又香

14色多色流式固有免疫分型

                                                                                                        固有免疫(innate  immunity):        

紫外可见吸收光谱蓝移有什么好处

Blue shift or hypsochromic shift (蓝移) 机化合物向结构发变化使其吸收带吸收峰波向短波移现象称「蓝移」蓝移现象亦源于取代基或溶剂影响 Red shift or bathochromic shift (红移) 机化合物结构发变化使其吸收带吸收峰波向波向移现象称「红移」

吸波材料知识介绍之吸波材料的损耗型吸波机制

上一篇文章,我们只是粗略地介绍了一下吸波材料的类型和与吸波原理相关的知识。那么您可能会问:吸波材料为什么会吸收电磁波?在接下来的文章中,我们会向您较详细地介绍吸波材料的两大类吸波机制。今天我们向您介绍损耗型吸波机制。材料损耗是指电磁波进入吸波材料内部,其能量被材料有效吸收,转化为热能或其他形式能量而

串色问题

当多标样品用两种以上的激光扫描时,串色问题在好几个通道都会观察到,图 5( c)和图 5(f)显示了鼠脑的一个厚切片,用 Alexa Fluor488 标记神经丝、用 Alexa Fluor 568 标记神经胶质纤维酸性蛋白(GFAP),用 DRAQ5 染核。当样品同时用 3 个激光扫描时(图 5c