差异相对比对比(DPC)扫描透射电子显微镜(STEM)最近引起了显着的兴趣,可以在高空间分辨率下绘制静电和磁场的映射。然而,由于其对静电和磁场的同时敏感性,磁性样品上DPC测量的解释并不直接。在这项工作中,我们证明了对洛伦兹力的两个贡献可以通过电子束的时间反转操作分离。在实践中,通过重复将样品升至180后,可以通过重复DPC-STEM测量来轻松实现这种情况。两种贡献的分离允许区分静电电势的影响,例如,具有均匀成分的样品中的厚度变化与实际磁信号。这种方法与DPC-stem或更普遍地通过4D词干对磁纳米结构的研究特别相关。
静电电容器在现代电气系统中作为储能设备起着至关重要的作用。能量密度是静电ca citor的功绩的形式,主要取决于介电材料的选择。大多数行业级聚合物电介质都是灵活的聚合物或刚性芳香剂,具有高能量密度或高热稳定性,但并非两者兼而有之。在这里,我们采用了人工智能(AI),建立的聚合物化学和分子工程,以发现聚元素和聚酰亚胺家族中的一组介电。许多发现的电介质在较大的温度范围内表现出较高的治疗稳定性和高能量密度。这样的介电在200°C下显示8.3 j cc -1的能量,这是该温度下任何市售聚合物介电的值11倍。我们还评估了进一步增强多元出生烯和聚酰亚胺家族的途径,从而使这些电容器能够在苛刻的应用(例如航空航天)中表现良好,同时在环境上可持续。这些发现在85 - 200°C温度范围内扩大了静电电容器的潜在应用,目前没有良好的商业解决方案。更广泛地,这项研究证明了AI对Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Chemitter结构产生和财产预测的影响,强调了静电电容器以外的材料设计发展的潜力。
•评分周期1•评分时间2•分级时间3•评分期4过程标准描述了期望学生参与内容的方式。科学和工程实践(SEP)描述了学生在课堂上需要做的实践才能学习内容。重复出现的主题和概念(RTC)描述了学生如何考虑学习内容才能学习它。科学和工程实践phy.1a提出问题并根据文本,现象,模型或调查的信息来定义问题。phy.1b使用科学实践来计划和进行描述性,比较和实验研究,并使用工程实践来设计解决问题的解决方案。phy.1c在实验室,教室和现场调查期间使用适当的安全设备和实践,如德克萨斯州教育局批准的安全标准所述。phy.1e使用国际单位系统(SI)和定性数据作为证据收集定量数据。phy.1f使用条形图,线图,散点图,数据表,标记图和概念数学关系来组织定量和定性数据。phy.1g开发和使用模型来表示工程问题的现象,系统,过程或解决方案。phy.1h区分科学假设,理论和法律。phy.2a确定模型的优势和局限性,例如其大小,规模,属性和材料。phy.2b通过识别重要的统计特征,模式,错误源和局限性来分析数据。PHY.1D use appropriate tools such as balances, ballistic carts or equivalent, batteries, computers, constant velocity cars, convex lenses, copper wire, discharge tubes with power supply (H, He, Ne, Ar), data acquisition probes and software, dynamics and force demonstration equipment, electrostatic generators, electrostatic kits, friction blocks, graph paper, graphing technology, hand-held visual spectroscopes, inclined planes, iron filings, lab masses, laser pointers, magnets, magnetic compasses, metric rulers, motion detectors, multimeters (current, voltage, resistance), optics bench, optics kit, photogates, plane mirrors, prisms, protractors, pulleys, resistors, rope or string, scientific calculators, stopwatches, springs, spring scales, switches, tuning forks, wave发电机或其他将产生相同结果的设备和材料。
摘要:应变工程改变了原子级薄过渡金属二硫化物光学和电子性质。二维材料中高度不均匀的应变分布很容易实现,从而能够控制纳米级的性质;然而,探测纳米级应变的方法仍然具有挑战性。在这项工作中,我们通过开尔文探针力显微镜和静电门控表征非均匀应变单层 MoS 2,将应变的贡献与其他静电效应隔离开来,并能够测量长度小于 100 纳米的二维应变张量的所有分量。这些方法的组合用于计算由压电效应产生的静电势的空间分布,提供了一种表征非均匀应变和压电性的强大方法,可以扩展到各种二维材料。关键词:二维材料、过渡金属二硫化物、应变、压电性、开尔文探针力显微镜
IEC 61000-4-2是一种国际标准,涉及受到静态电力放电的电气和电子设备的免疫要求和测试方法,直接从操作员以及从人员到相邻物体。它还定义了与不同的环境和安装条件相关的测试水平范围,并建立了测试程序。该标准的目的是建立一个常见且可再现的基础,以评估经过静电放电时电气和电子设备的性能。此外,它包括从重要设备附近的人员到物体发生的静电放电。
