【图文导读】图一、云南份约秘钙钛矿薄膜的性质表征(A, B)对照组和经PbCl2钝化后的钙钛矿薄膜的高分辨率μ-PL图像。
d)当我们在不同的倾斜角度拍摄伪装物体的热像图时,全体红外相机的视界。我们设计的元头盔具有各种先进的性能,售电速签如无损伤结构、与背景介质无关的组分材料、表面热像仪能及时对背景温度场进行自我调节等。
公司代表性研究成果:Zhu,X.etal.Acousticcloakingbyasuperlenswithsingle-negativematerials.Phys.Rev.Lett.106,014301(2011).Zhu,X.etal.PT-symmetricacoustics.Phys.Rev.X4,031042(2014).Zhu,X.etal.Implementationofdispersion-freeslowacousticwavepropagationandphaseengineeringwithhelical-structuredmetamaterials.Nat.Commun.7,11731(2016).Peng,Y.etal.ExperimentaldemonstrationofanomalousFloquettopologicalinsulatorforsound.Nat.Commun.7,13368(2016).Tang,H.etal.Hollow-OutPatterningUltrathinAcousticMetasurfacesforMultifunctionalitiesUsingSoftfiber/RigidBeadNetworks.Adv.Funct.Mater.1801127(2018).Tuo,L.etal.Unidirectionalwavevectorsmanipulationintwo-dimensionalspacewithanallpassiveacousticparity-time-symmetricmetamaterialscrystal.Phys.Rev.Lett.120,124502(2018).Zhu,Y.etal.Finemanipulationofsoundvialossyacousticmetamaterialswithindependentlyandarbitrarilydistributedreflectionamplitudeandphase.Nat.Commun.9,1632(2018).Ding,Y.etal.ExperimentalDemonstrationofAcousticChernInsulators.Phys.Rev.Lett.122,014302(2019).Shen,Y.etal.One-waylocalizedadiabaticpassageinanacousticsystem.Phys.Rev.Lett.122,094501(2019).Shen,Y.etal.Ultrasonicsuper-oscillationwave-packetswithanacousticmeta-lens.Nat.Commun.10,3411(2019).。基于三维变换热学的元器件的提出可能为许多重要领域打开了大门,电快如热红外隐身和其他非直观的热流调节。已发表70余篇学术研究论文,籍待含盖Science,NatureMater./NaturePhys./Commun.,籍待Phys.Rev.X/Lett.,Adv.Mater./Adv.Funct.Mater.,以及ScienceBulletin等国内外高水平期刊,他引近千次,含7篇ESI高被引论文。
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此外,全体以往的热伪装方案大多在二维环境下工作,很大程度上限制了其功能角度和复杂环境下的应用场景。
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利用k-均值聚类算法,电快根据凹陷中心与红线的距离,对磁滞回线的转变过程进行分类。参考文献[1]K.T.Butler,D.W.Davies,H.Cartwright,O.Isayev,A.Walsh,Nature,559(2018)547.[2]D.-H.Kim,T.J.Kim,X.Wang,M.Kim,Y.-J.Quan,J.W.Oh,S.-H.Min,H.Kim,B.Bhandari,I.Yang,InternationalJournalofPrecisionEngineeringandManufacturing-GreenTechnology,5(2018)555-568.[3]周子扬,电子世界,(2017)72-73.[4]O.Isayev,C.Oses,C.Toher,E.Gossett,S.Curtarolo,A.Tropsha,Naturecommunications,8(2017)15679.[5]V.Stanev,C.Oses,A.G.Kusne,E.Rodriguez,J.Paglione,S.Curtarolo,I.Takeuchi,npjComputationalMaterials,4(2018)29.[6]A.Rovinelli,M.D.Sangid,H.Proudhon,W.Ludwig,npjComputationalMaterials,4(2018)35.[7]J.C.Agar,Y.Cao,B.Naul,S.Pandya,S.vanderWalt,A.I.Luo,J.T.Maher,N.Balke,S.Jesse,S.V.Kalinin,AdvancedMaterials,30(2018)1800701.[8]R.K.Vasudevan,N.Laanait,E.M.Ferragut,K.Wang,D.B.Geohegan,K.Xiao,M.Ziatdinov,S.Jesse,O.Dyck,S.V.Kalinin,npjComputationalMaterials,4(2018)30.[9]A.Maksov,O.Dyck,K.Wang,K.Xiao,D.B.Geohegan,B.G.Sumpter,R.K.Vasudevan,S.Jesse,S.V.Kalinin,M.Ziatdinov,npjComputationalMaterials,5(2019)12.[10]Y.Zhang,C.Ling,NpjComputationalMaterials,4(2018)25.[11]H.Trivedi,V.V.Shvartsman,M.S.Medeiros,R.C.Pullar,D.C.Lupascu,npjComputationalMaterials,4(2018)28.往期回顾:籍待认识这些带你轻松上王者——电催化产氧(OER)测试手段解析新能源材料领域常见的碳包覆法——应用及特点单晶培养秘诀——知己知彼,籍待对症下方,方能功成。
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