作者单位
摘要
1 北京印刷学院 印刷与包装工程学院,北京 102600
2 北京大学 材料科学与工程学院,北京 100871
人类对于物质微观结构的探索从未停止过,理解粒子如何在空间堆叠对科学家和技术人员都是一个挑战。在弱相互作用和熵焓竞争的驱动下,软物质经常表现出丰富的自组装形貌和相结构。其中最吸引人的Frank-Kasper相是一种介于晶体和准晶之间的过渡态,具有高配位数(配位数为14,15,16)的二十面体壳层密堆积的复杂球形相结构。软物质为Frank-Kasper相研究提供了新奇的分子与组装结构,同时还丰富和发展了Frank-Kasper相。本文主要对能形成Frank-Kasper相的小分子表面活性剂、嵌段共聚物、树枝状大分子以及巨型两亲分子等软物质进行了简要综述。该类结构可以用于研究非均一性、易变形软球体在空间的堆积,并对软物质自组装形成复杂拓扑密堆积结构的机制以及理解准晶的生长机理等都具有重要意义。
软物质 Frank-Kasper相 自组装 液晶 soft matter Frank-Kasper phase self-assembly liquid crystal 
液晶与显示
2022, 37(12): 1520
作者单位
摘要
北京印刷学院 印刷与包装工程学院, 北京 102600
有机光电材料大致可分为小分子或低聚物和聚合物两类。载流子迁移率是衡量有机光电材料导电性能的重要参数, 直接关系到材料对电荷的传输能力。因此, 测量材料的载流子迁移率是研究有机光电材料的基本工作之一。通过对几种不同测试方法的总结与分析, 报道了几种载流子迁移率测试技术, 并指出各种测试方法的应用原理及适用的测试范围, 对采用合理的手段研究考察载流子在有机光电材料及器件中的传输特性及其对有机光电器件的性能影响有重要的意义。
载流子迁移率 有机光电材料与器件 测量方法 charge carrier mobility organic optoelectronic materials and devices measurement method 
光电技术应用
2021, 36(1): 64
作者单位
摘要
北京印刷学院, 印刷与包装工程学院, 北京 102600
盘状液晶是由中心的刚性芳香内核以及外部链接的多条柔性侧链组成, 极易在π-π相互作用下发生盘—盘堆叠形成一维有序的柱状结构, 该结构利于柱内的载流子传输, 因此盘状液晶未来可期望成为优良的半导体材料。盘状液晶按照柱内有序性, 分为有序柱状相、柱状塑晶相和柱状螺旋相, 其中, 柱状螺旋相具有更高的载流子迁移率。开展可形成螺旋相盘状液晶的分子结构的设计、液晶性能以及光电性能的研究对发展新兴有机光电半导体材料具有重要的意义。
盘状液晶 螺旋相 光电性能 手性 discotic liquid crystal helical phase optoelectronics properties chirality 
光电技术应用
2021, 36(1): 1
作者单位
摘要
1 洛阳理工学院 电气工程与自动化系,河南 洛阳 471023
2 同济大学 电子与信息工程学院,上海 200092
红外视轴稳定框架是一个三自由度的框架结构,当框架处于非正交位置时,存在耦合现象,影响系统的稳定精度。本文根据框架的动力学方程进行建模,指出框架间含有复杂的非线性耦合关系,影响视轴稳定的控制系统设计。然后利用非线性解耦控制系统的可解耦性,通过证明得出框架间是可以解耦的。同时,运用微分几何方法实现对框架间的系统解耦。实验结果表明,本文方法可以减少红外视轴稳定框架在处于非正交位置时框架间存在的耦合,进而解决了框架间因耦合产生的对系统图像稳定的影响,提高了系统的稳定性和可靠性。
视轴稳定 系统建模 非线性解耦 微分几何 sight axis stabilization modeling of system non-linear decoupling differential geometry 
光电工程
2010, 37(10): 139
作者单位
摘要
清华大学,机械工程系,先进成形制造重点实验室,北京,100084
裂纹倾向严重和搭接区软化是激光表面强化技术面临的两大难题,为此,提出了一种激光点状合金化方法:使预涂在基体表面的合金涂层或由喷嘴送入的合金粉,在激光小孔效应作用下,与基体形成混合熔池,得到合金化点.研究表明,大量规则分布、互不重叠的合金化区及其周围的相变硬化区从总体上降低了疲劳裂纹扩展速率,提高了材料的疲劳寿命.对疲劳裂纹断口的初步分析显示,相变硬化区对阻滞裂纹扩展其到了重要作用.
激光 合金化 疲劳裂纹扩展 断口 
应用激光
2007, 27(1): 1

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!