薄膜褶皱的微观结构|褶皱构造_地貌大百科共计3篇文章

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0.实验室在柔性铁电领域取得新进展同时,借助褶皱结构在BaTiO3单晶薄膜层中引入的周期性应力,发现了在平行褶皱结构中BaTiO3单晶薄膜层的波峰和波谷处的压电响应有规律的增强现象。其中,BaTiO3单晶薄膜层的波峰处面内方向压电响应强,在波谷处面外方向压电响应强。通过原子模拟计算和褶皱薄膜的微观极化表征,发现在BaTiO3单晶薄膜层在弯曲形成褶皱时,在波峰jvzq<84kefx/zsyw0gjv0ls1kplp1:5461798:3jvo
1.构筑“皱褶”解锁MOF薄膜可拉伸性能,开辟柔性电子新赛道二、图灵机制的灵感:绘制MOF薄膜的美丽图案 为了实现这一神奇的“皱褶”结构,团队从艾伦∙图灵(Alan Turing)提出的“反应-扩散”模型中汲取了灵感。 在过去的七十多年里,图灵图案在自然界的诸多体系中被发现,从动物的斑纹到植物的花纹,再到珊瑚的结构,无不展现着这一机制的神奇魅力。 jvzquC41|unr0ƒzk{q{mkjt0eqs0|r}wp1jfvjnn/5<58j=h55h8;=:h4:839A=:gh747:j::0nuou
2.“一石三鸟”:氧化石墨烯基智能薄膜/涂层的设计、火灾预警与防火图1. (a) 基于“一石三鸟”的设计思路制备GO/HCPA薄膜的过程示意图;(b) GO/HCPA薄膜的力学柔韧性展示;(c-f) GO/HCPA薄膜的侧面和表面微观结构的SEM以及EDS mapping图像。 GO/HCPA网络的多重作用分析与力学性能 通过XPS、FLIR、Raman和XRD表征手段对GO/HCPA进行化学分析,结果证实了HCPA分子与GO纳米片间jvzq<84yyy4{isl0qtm/ew4epvougvd582<597mvon
3.薄膜结构的褶皱失稳力学行为研究薄膜结构的褶皱失稳力学行为研究,薄膜结构,褶皱失稳,形貌演化,棘轮行为,扩散失稳,失稳现象在自然界和工程领域广泛存在,例如人类皮肤上的皱纹,太空展开天线反射膜面的褶皱失稳,高容量锂电池中固态电解质界面的枝晶jvzquC41ycv/ewpk0pku1uzpygt.397262765@3jvor