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13.1概述 13.2浸出反应的热力学 13.3浸出反应的动力学 13.4影响浸出速度的因素
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一、介孔的基本概念和分析方法 二、Low-k materials 三、Summary
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中国科学技术大学:《正电子物理》课程教学讲稿(正电子在材料科学中的应用)08 正电子技术在材料科学中的应用(半导体)
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晶体的缺陷 金属 半导体/超导体 薄膜/界面/多孔材料 多聚物/Ps化学 纳米材料/巨磁阻/量子点
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•基于脉冲正电子束的探测技术 •脉冲束寿命谱仪的关键问题 •世界各国脉冲正电子束装置 •脉冲正电子束的应用
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一、纳米粒子 二、纳米粒子嵌入 三、纳米粒子在表面
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一. Low-k 材料概述 二. 正电子技术用于研究low-k材料
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正电子概况 正电子湮灭探测技术 正电子技术的应用
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一、前言 改变世界的物理学-核物理 二、加速器 -人类观看微观世界的眼睛 三、核分析技术 核分析技术简介 卢瑟福背散射分析(RBS) 中子活化分析(NAA) 14C测定年代及加速器质谱分析 (AMS) 核检测工业应用 同位素示踪 正电子技术 四、核医学 五、核农学
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一. 集成电路的摩尔定律——电荷行为 二. 神奇的磁性及其应用——自旋和电荷行为 三. 巨磁电阻效应——可爱活泼的自旋行为 四. 交换偏置效应——再次显示自旋的伟大 五. 锰氧化物庞磁电阻——自旋的又一非凡表现 六. 纳米尺度下自旋行为的调控——看我是多么配合 七. 目前存在的问题——未来世界属于你们
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