期刊文献+
共找到2篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
Ultrasonic scalpel based on fusiform phononic crystal structure
1
作者 Sha Wang junjie shan Shuyu Lin 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第10期302-310,共9页
In response to the ultrasonic scalpels with the vibrational modal coupling which leads to a decrease in efficiency,an ultrasonic scalpel based on fusiform phononic crystals(PnCs)is proposed.An accurate theoretical mod... In response to the ultrasonic scalpels with the vibrational modal coupling which leads to a decrease in efficiency,an ultrasonic scalpel based on fusiform phononic crystals(PnCs)is proposed.An accurate theoretical model is constructed,which is mainly composed of electromechanical equivalent circuit models to analyze the frequency response function and the frequency response curves of the admittance.Bragg band gaps exist in the fusiform PnCs owing to the periodic constraint,which can suppress the corresponding vibrational modes.The vibration characteristics(vibration mode,frequency,and displacement distribution)of the ultrasonic scalpel are analyzed,and the validity of the electromechanical equivalent circuit method is verified.The results indicate that other vibration modes near the working frequency can be isolated.In addition,blades based on fusiform PnCs have a function akin to that of the horn,which enables displacement amplification. 展开更多
关键词 phononic crystals ultrasonic scalpel bandgap vibration characteristics
下载PDF
石墨烯玻璃的制备与应用 被引量:2
2
作者 单俊杰 崔凌智 +2 位作者 周帆 张艳锋 刘忠范 《中国科学:化学》 CAS CSCD 北大核心 2020年第10期1422-1438,共17页
石墨烯在结构及性能上的独特优势赋予了其在现代科学和技术领域不可替代的作用.高品质石墨烯的可控制备及杀手锏级应用方向的开拓,是推动石墨烯产业化进程的关键环节.在石墨烯的无损转移技术无法取得突破性进展的前提下,在功能性绝缘基... 石墨烯在结构及性能上的独特优势赋予了其在现代科学和技术领域不可替代的作用.高品质石墨烯的可控制备及杀手锏级应用方向的开拓,是推动石墨烯产业化进程的关键环节.在石墨烯的无损转移技术无法取得突破性进展的前提下,在功能性绝缘基底表面实现高质量石墨烯的直接可控生长并发展其独特的应用,为石墨烯的产业化应用提供了新的思路/方向.在玻璃基底上直接生长石墨烯,可整合石墨烯优异的透明/导电特性与玻璃广泛的用途,在基础科学及实际应用中均具有很高的研究价值.本课题组在国际上率先提出"超级石墨烯玻璃"的概念,经多年的努力,在石墨烯玻璃的制备及应用研究中取得一系列重要进展.本文从玻璃基底上直接生长石墨烯面临的挑战出发,综述了不同种类玻璃基底上石墨烯的生长方法与基本物性,以及在应用方面取得的最新研究进展,最后展望了石墨烯玻璃未来的发展方向. 展开更多
关键词 石墨烯 玻璃 化学气相沉积 等离子体辅助 智能窗
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部