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复旦大学:《纳米线材料和功能器件》课外阅读内容_金属纳米粒子与半导体量子点_3_Xia_Science04_Shape controlled synthesis of Au & Ag NPs
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复旦大学:《纳米线材料和功能器件》课外阅读内容_金属纳米粒子与半导体量子点_2_Alivisatos_Science04_Cation exchange reaction in nanocrystals
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复旦大学:《纳米线材料和功能器件》课外阅读内容_金属纳米粒子与半导体量子点_1_Schatz & Mirkin_Nature03_Controlling anisotropic nanoparticle growth through plasmon excitation
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北京大学化学学院:《化学纳米材料》纳米材料的表征、扫描探针显微镜 Scanning Probe Microscopy
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Examples of Nanotechnology Application Giant magnetoresistance in magnetic storage application Nanostructured catalysts Drug delivery systems Nanocomposites: nanoparticles reinforced polymers
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[1]John F Marsh. Chem Indus, 1987(20): 470 纳米润滑材料研究中亟待解决的问题: 2 Whitte J.US PatP].44275591984 (1)寻找普遍可行的纳米材料制备技术,降低B] Hunt M WUS PatP148678911989 成本; [4] Inoue K U. Soc Trib Lub Eng 1993(49): 263
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一、薄膜材料 二、薄膜材料的应用 三、薄膜技术所研究的内容 四、薄膜材料与纳米技术
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一、薄膜图形化的光刻技术 二、光刻使用的等离子体刻蚀技术 三、等离子体刻蚀机制 四、 未来的纳米光刻技术
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采用X射线光电子能谱(XPS)研究了带有两种纳米氧化层(NOL)Ta/Ni80Fe20/Ir19Mn81/Co90Fe10//NOL1//Co90Fe10/Cu/Co90Fe10//NOL2/Ta的镜面反射自旋阀薄膜的化学结构.研究结果表明:CoFe/NOL1和NOL2/Ta界面处发生了热力学有利的化学反应.CoFe磁性敏感层仍保持金属特性,部分氧化的CoFe和Ta发生界面反应,使得Ta覆盖层被氧化成Ta2O5,形成NOL2.由于仍存在部分金属CoFe,NOL1为不连续的氧化层,使得与IrMn层仍存在直接的交换耦合作用.在退火过程中,IrMn层中的Mn原子扩散到NOL1中;然而,由于NOL1和扩散的Mn原子发生界面反应,生成Mn的氧化物,从而阻止Mn原子的进一步扩散,使其偏聚在NOL1中
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