2014年德国法兰克福照明展

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研究结果为铁磁量子临界的研究开辟了一个方向,国法并为奇异峰现象建立了一个替代的环境。兰克直接观察位错和晶界处的氢为脆化模型提供了验证。

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塑性计算模拟和透射电子显微镜分析表明,福照高压变形抑制了纳米材料中的晶界滑动,福照并促进了起强化作用的晶体缺陷(位错)的储存,从而导致高压细晶强化。这种金属玻璃在室温下是稳定的,明展并表现出特别优异的应变硬化,极大地增加了它们在结构应用中的潜在用途。相关研究以Strange-metalbehaviourinapureferromagneticKondolattice为题目,年德发表在Nature上。

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在所研究的最小晶粒尺寸(3nm)样品中,国法获得了4.2GPa的超高屈服强度,比常规商业纯镍强度提高了10倍。兰克一般认为这一软化现象是由于纳米材料中晶粒之间的界面的滑动主导了其塑性变形所致。

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例如,福照五重孪晶(5-FTs)的应力显著增加了纳米线的杨氏模量,而多晶铜纳米线在还原二氧化碳时表现出良好的选择性等。

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据介绍,国法三星电子MicroLED中使用的LED元器件尺寸小于50μm,仅为一般100型高分辨率B2B产品中LED器件的10%。此外,兰克他们还在考虑将MicroLED的应用扩展到小型显示屏,如广告标牌和智能手表等。

相比OLED,福照MicroLED的亮度也要更高一些,而且寿命也会更长,性能更加稳定,亮度和色彩饱和度更高,响应速度也更快。MicroLED是一种自发光显示技术,明展采用微米(μm)级、比头发还细的超小型LED元器件,无需背光或滤色片即可实现发光以及着色。

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