光电功能材料的性能特点_过渡的名词解释

光电功能材料的性能特点_过渡的名词解释1石墨烯石墨烯(Graphene)是一种以sp²杂化连接的碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的新材料[1]。石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前景,被认为是一种未来革命性的材料。实际上石墨烯本来就存在于自然界,

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1石墨烯

石墨烯(Graphene)是一种以sp²杂化连接的碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的新材料 [1]  。石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前景,被认为是一种未来革命性的材料。

 

实际上石墨烯本来就存在于自然界,只是难以剥离出单层结构。石墨烯一层层叠起来就是石墨,厚1毫米的石墨大约包含300万层石墨烯。铅笔在纸上轻轻划过,留下的痕迹就可能是几层甚至仅仅一层石墨烯。

光学特性

石墨烯具有非常良好的光学特性,在较宽波长范围内吸收率约为2.3%,看上去几乎是透明的。在几层石墨烯厚度范围内,厚度每增加一层,吸收率增加2.3%。大面积的石墨烯薄膜同样具有优异的光学特性,且其光学特性随石墨烯厚度的改变而发生变化。这是单层石墨烯所具有的不寻常低能电子结构。

 

雅迪TTFAR石墨烯3代Plus电池来讲,其内部采用石墨烯原料、全新高活性超大板栅设计,使得同等体积下,电池的容量比普通铅酸电池提升约30%,品质与寿命的全面提升,有效减轻了用户的出行担忧,出行更安心。

2 V2O5

五氧化二钒,是一种金属氧化物,化学式为V2O5,广泛用于冶金、化工等行业,主要用于冶炼钒铁。

3 激光材料

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4 非线性光学材料

指光学性质依赖于入射光强度的材料,非线性光学性质也被称为强光作用下的光学性质,主要因为这些性质只有在激光这样的强相干光作用下才表现出来。

 

这类晶体广泛应用于激光频率转换、四波混频、光束转向、图象放大、光信息处理、光存储、光纤通讯、水下通讯、激光对抗及核聚变等研究领域。

 

铌酸锂单晶是一种具有优良的线性和非线性光学特性的铁电材料,具有较大的电光系数、宽的光透射范围以及优异的热稳定性和化学稳定性,是广泛用于制造电光调制器、电光偏转器、电光开关及制造集成光学器件十分理想的无机晶体材料。同时,铌酸锂的压电性能又使它成为制造超声换能器、声表器件的关键材料,可用于视频和微波信号处理。铌酸锂绝大部分用于远程通信。但铌酸锂容易产生光损伤,限制了它在较强激光场合中的应用。 

 

常见的非线性光学材料:无机、有机、无机/ 有机杂化材料

5 梯度材料

梯度材料,严格意义上讲,应该称作“梯度功能复合材料”(简称FGM),又称倾斜功能材料。例如,动物的骨头就是一种梯度结构,外部坚韧,内部疏松多孔。厨房使用的一把菜刀刀刃部需要硬度高的材料,而其他部位的材料则应该具有高强度和韧性。

 

虽然FGM的最初目的是解决航天飞机的热保护问题,提出了梯度化结合金属和超耐热陶瓷这一新奇想法。鉴于梯度材料的特点,它很快就被利用在其他功能材料的构想和研究中,现在,随着FGM的研究和开发,其用途已不局限于宇航工业上,其应用已扩大到核能源、电子、化学、生物医学工程等领域,其组成也由金属-陶瓷发展成为金属-合金、非金属-非金属、非金属-陶瓷、高分子膜-高分子膜等多种组合,种类繁多,应用前景十分广阔。

6 费米能级

温度为绝对零度时,电子占据的最高能级,常用Ef表示;

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7 量子效应

量子效应是在超低温等某些特殊条件下,由大量粒子组成的宏观系统呈现出的整体量子现象。而量子系统即是其中微观粒子呈现出波动性的系统。表现出显著量子效应的量子系统称为是简并(退化)的系统,相应的特征温度称为简并温度(退化温度)。

 

科学研究显示在微观的量子世界里,物质的行为方式非常怪异,在我们熟悉的这个宏观世界看来几乎是不可能的,比如一个粒子可以同时存在于两个不同的位置,也可以瞬间消失或者凭空出现。

 

生物体内的怪异量子力学:被人类忽视的微观世界

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