磁控溅射超薄金属膜在太赫兹波段的光学特性

被引量 : 3次 | 上传用户:redpig
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
由于纳米结构引起的物理效应,纳米金属薄膜作为一种电磁功能薄膜,展现出许多特异性能。这些特性是由其基本电磁参数决定的,如电导率(σ)、介电函数(ε)、磁导率(μ)等。研究超薄金属薄膜对电磁波的折射、吸收及透射作用,挖掘其潜能,在高效太阳能吸收,电磁辐射,噪音屏蔽吸收和净化等领域具有十分重要的意义。本文选择Ag,Cu,Co,Ni,Fe五种金属薄膜进行研究,从导电性来看五种材料均是良导体,但电导率有差别;从磁性角度来看三种材料为磁性材料,两种为非磁性材料。本文研究了纳米金属薄膜在太赫兹波段的光学
其他文献
新世纪以来,经济的快速发展催促了储能设备的快速兴起,传统的LiCo02正极材料由于其高成本、低容量,已不能满足现代社会的储能需求。目前对锂离子电池正极材料的研究也主要集中在元素周期表第四周期的几种过度金属元素以及对它们的掺杂改性研究,但也都存在各自的不足,比如镍材料生产工艺复杂且结构不稳定,磷酸亚铁锂材料堆积密度低、化学稳定性差等,所以研究新型的正极材料对于锂离子电池的发展显得尤为关键。为此我们探
探索新型室温磁制冷材料是当代科学研究的热点课题之一。现已发现的室温巨磁热效应材料是具有高磁化强度的一级相变材料。我们试图研究R(Fe,T)11化合物磁热效应,但在制备样品
本文介绍了脑电磁场产生的电生理学机制及神经元和突触的结构与功能:大脑在思维活动时,神经细胞内外的离子通过细胞膜上的离子通道实现了跨膜运动,从而产生了神经元电流,各个神经
在微波工程中,波导和谐振腔都是十分重要的微波器件,这些微波器件广泛地用于我们的现实生活中.在波导问题中,如果电磁波的频率给定,那么传播常数就是一个非常重要的物理参数.在谐
本文首先对网络发展的现状进行了介绍,对ER随机网络模型﹑Watts- Strogatz 小世界网络模型﹑无标度网络模型进行了分析。接着重点提出了两个新的模型: 节点数等差增长模型和节点数