隔热涂料

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隔热涂料相关的耗材

  • 1400℃碳化硅耐火涂料634-SIC
    1400℃碳化硅耐火涂料634-SIC能够降低组件的氧化,提供一个坚硬的表面和耐热循环性能。 产品型号1400℃碳化硅耐火涂料634-SIC技术参数1、湿膜覆盖:850ft22、固化温度:200°F-800°F3、工作温度:1400℃
  • 涂料比重杯(密度杯) 其他配件
    适用领域QBB型涂料比重杯适用于测定各种涂料及辅助材料、油料等液体的比重,容积分为37ml、50ml和100ml三种。产品介绍密度杯为圆柱型,大开口,方便倒入﹑倒出及清洗。密度杯紧密的不锈钢盖有一个向上的斜坡至顶部中央的小孔,使多余的样品材料可溢出而不产生气泡,这样可增加精度。密度杯由铝合金制成,使用公制单位,密度杯可盛规定量的液体。以下提供三种不同尺寸的密度杯。符合标准GB/T6750-1986 色漆和清漆密度的测定主要技术指标 100ml体积的ISO标准尺寸;50ml的特定体积;37ml体积的GB标准尺寸保证误差在1mg (0.001%)之内。测试在23°C±2°C进行,符合ISO标准。操作步骤 - 称重并记录清洁的密度杯的重量 - 调节密度杯和测试液的温度(20°C±0.5°C/68°F±1.0°F) - 将样品装入密度杯 - 无倾斜地盖上盖子,避免空气气泡 - 用吸水的布吸去溢出的液体 - 称量装满液体的密度杯型号对照表型号容积材质137ml不锈钢250ml不锈钢3100ml不锈钢 比重杯测密度的计算方法p = (m2 - m1)/ Vm2=杯和式样总重(g)m1=空杯重(g)V =杯的容积(mL)
  • 涂料测试用马口铁板 其他配件
    适用领域涂料测试马口铁板可用于附着力、硬度、冲击、柔韧性、弯曲、干燥时间测定时,作为漆膜制备的载体。符合标准GB∕T 2520-2017 冷轧电镀锡钢板及钢带技术参数镀锡量:E4硬度等级:T52厚度:0.28mm每包数量:100片规格尺寸120*50*0.28mm(约1.6kg/包)150*70*0.28mm(约3kg/包)200*100*0.28mm(约5kg/包)

隔热涂料相关的仪器

  • 建筑隔热涂料等效热阻测试仪(JP-ARZ80)测试方法:DGJ32/J 23-2006《民用建筑节能工程现场热工性能检测》;DGJ32TJ169-2014 江苏省居住区和单位绿化标准;GBT 25261-2010 建筑用反射隔热涂料;JGJT 287-2014 建筑反射隔热涂料节能检测标准;JG/T235-2014《建筑反射隔热涂料》;GB/T9780-2013 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法;GB/T16422.3-1997荧光紫外灯(UV)ISO4892-3_1994;GB/T1865-2009/ISO11341:2004 色漆和清漆人工气候老化和人工辐射暴露(滤过的氙弧辐射);GB/T 25968-2010 材料太阳透射比、太阳吸收比试验方法;航天部QJ1954-1999太阳电磁辐射标准;GJB2502.2-2006《航天器热控涂层试验方法》第二部分:太阳吸收比测试,光谱法(绝对法);GJB2502-1996《卫星热控涂层试验方法 光谱法(绝对法210)》。主要特点 :1.强劲的仪器性能:先进的电子学系统,高水准的机械系统,保证了高精度PID温度控制及24位电压数字采样。2.稳定可靠的品质:T型热点偶保证仪器的稳定可靠和长寿命。3.精准的测量:采用工业器件及先进个性化设计,进一步降低仪器的不确定度,使仪器分析更加准确4.轻松高效的人机对话:基于Windows环境设计的JP系列隔热涂料的太阳光反射比、半球发射率、隔热涂料的污染后太阳光反射比变化率、隔热涂料的人工气候老化后太阳光反射比变化率等中文操作软件,提供了丰富的仪器控制和操作功能,简单易用,灵活高效,轻松满足使用者的分析需求。技术参数:
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  • 便携式建筑材料涂料隔热太阳反射比测试仪JP-ATB80适用标准: GB/T25261-2018《建筑用反射隔热材料》;JG/T235-2014《建筑反射隔热涂料》附录B 技术参数 主要特点 1.强劲的仪器性能:极其优良的光学系统,先进的电子学系统,高水准的机械系统,保证了0.010%T的超低杂散光,高精度24位电压数字采样。2.稳定可靠的品质:动态反馈比例记录测光系统保证了基线稳定性,太阳光模拟、光电倍增管等关键器件均用进口件,保证仪器的稳定可靠和长寿命。3.精准的测量:进一步降低仪器的杂散光,使仪器分析更加准确。4.轻松高效的人机对话:基于Windows环境设计的JP系列智能型建筑涂料太阳光反射比、吸收比、半球发射率、等效热阻中文操作软件,提供了丰富的仪器控制和操作功能,简单易用,灵活高效,轻松满足使用者的分析需求。5.优异的可扩展性:反射光学积分球专用附件,使仪器的应用范围大大扩展。6.设备维护简单方便:独特的插座式钨灯,换灯时免去光学调试,使设备仪器调试、维护更加简单方便。7.记录功能:自动记录用户的操作;日志文件采用更为可靠的数据库格式保存;管理员可对日志进行分类查阅和其他处理。8.采用综合的光学及半球发射一体装置测试系统,性价比高,便于测试。9.质量控制功能:可根据用户的设置对测量数据进行监控;超出控制范围的数据系统将会显示提示信息、进行颜色标记或自动重新测量。10.报告输出功能:可实现与其他系统共享数据的功能;可将测量结果保存为Microsoft Word格式、Microsoft Excel格式、文本文件格式;可对报告格式进行个性化的设置;可提前预览结果报告的打印效果。设备内部配置清单 核心元器件1.紫外、可见、红外探测器(美国)2.可见红外光源(美国HACH)3.光学镜片(国家光机所科技总公司)4.传感器采集系统(日本)5.反射积分球装置(国产)6.标准镜片(国家光机所科技总公司)7.主机外壳(国产)8.系统控制上位机(国产)9.机械分光系统(国产)10.专用建筑材料涂料隔热太阳反射比、半球发射率、测试系统软件(配套+国产)11.标准白板12.数据分析电脑(联想品牌)
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  • 钢结构防火涂料隔热效率及耐火极限试验炉适用范围 钢结构防火涂料隔热效率试验是国家标准GB14907《钢结构防火涂料》在2018年版本更新时新增的试验项目,在2002年的老版本标准里是没有的,钢结构防火涂料隔热效率及耐火极限试验炉也是2019年相关企事业单位试验项目更迭的重头。GB14907-2018中对室内/外钢结构防火涂料的隔热效率偏差要求为±15%。钢结构防火涂料隔热效率及耐火极限试验炉简介: 钢结构防火涂料隔热效率试验炉是根据国家标准GB14907-2018《钢结构防火涂料》、GB/T9978-2008第四条、第五条中5.1和5.2中所规定的技术指标研制的一种针对钢结构防火涂料耐火性能试验的专门仪器。钢结构防火涂料隔热效率试验炉直接采用触摸屏操作控制,免去连接电脑安装软件的繁琐,试验整体过程全自动程度高,操作维护方便,且温度误差均小于国家标准。 产品功能特点 1. 触摸屏/电脑双控制,可实现无线连接 ,一台电脑可控多台仪器同时试验,一台仪器也同时接受多台电脑控制2. 自动剔除故障热电偶功能3. 试验整体过程全自动化4. 自动跟画试验温度曲线 5. 自动跟画压力曲线6. 试验结束自动散热功能7. 防误断电模式,免除强制断电对设备带来损伤8. 试验过程中灭火会自动点火9. 达到设定温度自动停止试验10. 试验结束后自动排风降温11. 可存储100组以上的数据12. 温度误差均低于国家标准 相关技术参数 1.工作电压:交流220V±10% 50Hz;用电功率:3KW2.炉压测量范围:0-100Pa 炉压控制:20±3Pa3.空气流量:0-50m3/min 测量精度:≤±0.5 m3/min4.燃料:0号或-10号 柴油5.试验温度:程序升温 60min 室温- 925℃ 120min 室温- 1050℃ 180min 室温- 1115℃ 240min 室温- 1150℃ 300min 室温- 1180℃ 360min 室温- 1210℃6.仪器设备的准确度炉内温度热电偶数量:4支 精确的背火温度热电偶数量: 2支试件背火温度:±4℃可选择背火温度是平均值控制 还是分别控制7.测温传感器:铠装镍铬镍硅K值热电偶 精度等级:II级8.加热方式:全自动喷雾加热器9.试验结束自动排风降温10.可存储100组数据10.计时范围:0-360min 计时精度:±2s11.试件尺寸:500*500*6mm12.仪器外形尺寸:1.6米*1.6米*1.6米 适用标准 设计标准: GB14907-2018《钢结构防火涂料》,GB/T9978-2008
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  • 纳米材料在隔热涂料中的应用

    当前,节能和新能源探索已经成为世界的重要课题。建筑能耗在人类整个能源消耗中所占的比例一般在30%~40%,它们绝大多数是采暖和空调造成的能耗,而通过门窗散失的热量约占整个建筑采暖及空调耗能的50%。因此,提高门窗的保温隔热性能是降低建筑能耗的有效途径。为节约能源,人们发明了多种节能方法,都是为了阻隔太阳光中多余的热辐射而达到降温的目的。但是有些产品有的隔热效果不佳,有的价格过于昂贵等多种原因在应用推广上有些困难。纳米材料由于具有宏观尺寸物体所没有的性质,能为新型涂料的研制带来意想不到的效果而成为研究的热点。透明隔热宝(UG-C06)是由优锆纳米新研发出的一种水性陶瓷类隔热保温涂料,采用最新复合陶瓷隔热技术和纳米二氧化钛材料,设计用来反射光能和辐射热能。在炎热的季节降低表面温度和内部温度;在寒冷的季节更好地保持室内温度;在使用空调的环境中降低能源消耗。不仅如此,透明隔热宝(UG-C06)独特的环保成分――液体纳米ATO,纳米二氧化钛更能消除周围环境中的异味,解甲醛和其他有害物质。透明隔热宝(UG-C06)中的4种陶瓷微珠能够产生魔术般的功效!第一种陶瓷微珠能够有效地阻隔紫外线达99%;第二种陶瓷微珠能反射90%以上的可见光;第三种陶瓷能够阻隔红外线达92.5%,而神奇的第4种陶瓷分子能够防止超量的水蒸汽进入,而允许正常数量的水分子的通过。由此极大增加整个建筑表面的防晒绝热能力。该产品采用先进的生产工艺将纳米超活性ATO ,TIO2做成适合在玻璃,瓷砖,金属,水泥、PE,PET,PC,PP,PVC等表面涂覆的纳米涂层材料。其透明性的超活性ATO,起到吸收红外线和阻隔紫外线功能。超活性ATO化学性稳定的对热,湿度等外部环境引起的物性变化小,所以能保持半永久性导电性质,能有效地阻止红外辐射和紫外线辐射,阻隔红外效果达95%,阻隔紫外效果达90%,该涂层材料与基材有极好的相容性,铺展,流平性能好,附着力强,持久不脱落。纳米隔热涂料(优锆纳米)不仅能够兼顾隔热与透光性,而且具有机械性能优异、耐老化、耐腐蚀等优点。纳米透明隔热涂料的开发应用能够很好地解决对采光玻璃既透明又隔热节能的技术要求,加上其自身的结构特点保证了该涂料的使用寿命长,因而纳米透明隔热涂料在普通玻璃、有机玻璃等透明载体表面的开发应用,不但环保节能,而且经济实用。在当今社会能源危机和环保压力日益增大的情况下,隔热涂料将具有很好的应用前景。

  • 【转载】防火涂料分类

    防火涂料依据基料组成、分散介质、保护对象、防火机理等的不同,可有不同方式的分类。防火涂料按基料组成的不同,可分为无机防火涂料和有机防火涂料。无机防火涂料用天机盐作基料,有机防火涂料用合成树脂作基料。防火涂料按分散介质的不同,分为水溶性防火涂料和溶剂性防火涂料。无机防火涂料和乳胶防火涂料一般用水作分散介质,而有机防火涂料一般用有机溶剂作分散介质。防火涂料按其应用场合,可分为饰面型防火涂料、钢结构防火涂料、电缆防火涂料。饰面型防火涂料,施涂于可燃基材(如木材、塑料、纸板、纤维板等)表面,能形成具有防阻燃保护和装饰作用的涂膜。钢结构防火涂料,施涂于建筑物及钢结构建筑物表面,能形成耐火隔热保护层,以提高钢结构耐火极限。钢结构防火涂料可分为厚涂型、薄涂型和超薄型防火涂料以及室内、室外用防火涂料。电缆防火涂料,施涂于电线电缆表面能形成防火阻燃涂层,以防止电线电缆延续燃烧。这类防火涂料的构成、理化性能等待点与饰面型防火涂料相似,但防火性能与试验方法不同。防火涂料按防火机理的不同,可分为膨胀型防火涂料和非膨胀型防火涂料。非膨胀型防火涂料在火灾小受热时,会生成一种玻璃釉状物,覆盖在材料表面.起到隔绝空气和隔热作用,使基材不易着火。这种釉状物是在配方中加一定量的硼化物、硅酸盐、磷化物、锑化物及卤化物,在遇火燃烧时烧结而形成的。这种釉状物比较薄,防火效果较差,玻璃状釉化物隔热性能有限,高温中易损坏,但非膨胀型防火涂料具有较好的装饰性,着色方便,耐水性、耐腐蚀、硬度也比较好。膨胀型防火涂料是防火涂料家族中的主要类型。由于它在火灾中受热时,表面涂层会熔融、起泡、隆起,形成海绵状隔热层,并释放出不燃性气体,充满在海绵状隔热层中。这种膨胀的海绵状隔热层,厚度往往是原涂层厚度的十多倍甚至上百倍,泡沫层不仅隔绝了氧气。而且具有良好的隔热性能,可以延滞热量传向被保护基材的速度,防止火焰迅速蔓延。此外,涂层膨胀形成泡沫隔热层的过程是吸热反应,使体系的温度降低,故其阻燃防火效果显著。 因而,目前同内外无论是饰面型防火涂料,还是钢结构防火涂料, 或者是电缆防火涂料的研制,绝大多数都是走“膨胀型”这条技术路线。膨胀型防火涂料隔热效果显著,隔热性能优良,但外观装饰性稍差。我国目前所用的防火涂料,主要品种有改性氨基膨胀防火涂料、膨胀型过氯乙烯防火涂料、钢结构防火涂料、室外钢结构防火隔热涂料、室外钢结构膨胀防火涂料、超薄型钢结构膨胀防火涂料、木结构乳胶膨胀防火涂料、膨胀型乳胶防火涂料、膨胀型无机防火涂料、木材防火涂料、透明防火涂料、饰面型防火涂料、水性膨胀型防火涂料等。

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隔热涂料相关的资讯

  • ​KLA科磊快速压痕技术对隔热涂层的测试
    KLA科磊快速压痕技术对隔热涂层的测试什么是隔热涂层?隔热涂层(TBC)是一种多层多组分材料,如下图所示,应用于各种结构性组件中提供隔热和抗氧化的保护功能1。TBC中不同的微观结构特征,如热喷涂涂层的薄膜边界、孔隙度、涂层间界面、裂纹等,通常会极大地增加测试的难度。图 1. (a)多层、多功能的隔热涂层的示意图《MRS Bulletin》(b)隔热涂层的横截面的扫描电镜图KLA Instruments的测试方法利用KLA发明的 NanoBlitz 3D 压痕技术对TBC 涂层进行测试,每个压痕点测试只需不到一秒,可在微米尺度上对涂层和热循环类的样品的粘结层、表层涂层和粘结层—表面涂层的界面区域等进行各种不同范围的Mapping成像,单张Mapping最多可达100000个压痕点。结果与分析粘结层—表面涂层的界面区域是 TBC研究的重点之一,其微观结构及相应力学性能的变化,会影响到TBC 的热循环寿命。该界面处最重要的考量就是热生长氧化 (TGO) 层的形成,TGO是在高温条件下,粘结层的β-NiAl的内部扩散铝与通过表层涂层渗透的氧发生反应而成,TGO 层可防止粘结层和下面的衬底进一步的氧化,但TGO超过一定的临界厚度,又会导致严重的应变不兼容和应力失配,从而使 TBC 逐渐损坏并最终产生剥离2、3。下图显示了典型的等离子喷涂涂层的变化过程,TGO 的厚度会随着热循环次数的增加而增大。对应的硬度和弹性模量Mapping结果也显示出类似的趋势,同时,从硬度mapping图中也可以观察到粘结层一侧的作为铝源的 β-NiAl 相随热循环次数的增加而逐渐耗尽。图 2. (a,第一列)涂层状态下的 TGO 生长状况的硬度和弹性模量 mapping 图;(b,第二列) 5 次热循环后的 TGO 生长状况的硬度和弹性模量 mapping 图;(c,第三列)10 次热循环后的 TGO 生长状况的硬度和弹性模量 mapping 图;以及(d,第四列)100 次热循环后的 TGO 生长状况的硬度和弹性模量 mapping 图。TGO 生长引起的弹性模量差异会导致失配应力的发展,该失配应力又导致界面之上的表层涂层产生微裂纹,如上图(d,第四列)所示的mapping结果捕捉到了裂纹区域的硬度和弹性模量的降低现象。KLA的“Cluster”算法可以对不同物相的mapping数据反卷积处理并保留它的空间信息,即对相应的力学mapping图进行重构,如下图所示。图(c) 的Cluster的硬度mapping图清晰的展示出三组硬度明显不同的物相:(1)β-NiAl、(2)γ/γ‘-Ni 和(3)内部氧化产生的氧化物。图 3 .五次热循环后粘结层的(a)微结构图,(b)硬度mapping图(c) Cluster 后的结果。总结与结论KLA 的 NanoBlitz 3D 快速mapping技术可适用于隔热涂层的研究:TBC 不同膜层的界面区以及多孔的表面涂层的研究,甚至可以借助mapping技术获得的大量数据来预测 TBC 样品的剩余寿命。如想了解更多产品参数相关内容,欢迎通过仪器信息网和我们取得联系! 400-801-5101
  • 气氛炉管式电炉窑里耐火高温涂料应用介绍
    气氛炉管式电炉窑里耐火高温涂料应用介绍  气氛炉,管式炉炉窑是用耐高温材料铸成的用以煅烧物料或烧成制品的高温设备。气氛炉,管式炉炉窑燃烧加温的物料有煤、木材、油类、煤气、天然气或者是电磁感应方式。气氛炉,管式炉,炉窑工作时的温度可以达到1600℃或更高,环境中有大量的腐蚀介质,气流大,炉窑的材料腐蚀摩擦损耗严重。为了更好的保护炉窑材料,节能环保,使炉窑工作更具有连续性,所以炉窑的高温下防腐就显得课外重要。高温炉窑防腐涂料的具体应用如下:  1、气氛炉,管式炉,炉窑高温材料是保温砖的,保温砖保护也成为保温砖防腐,保温砖有高质的低质之分,保温砖在高温窑炉里工作3-5年后,保温砖会发酥脱落,严重形象炉窑的安全和隔热保温性。保温砖的防护防腐做法是在保温砖的表面先涂刷ZS-1耐高温隔热保温涂料,减少保温砖的受热温度和腐蚀介质的侵蚀,在ZS-1耐高温隔热保温涂料外再涂刷ZS-1061耐高温远红外辐射涂料,增加炉窑的燃烧温度,降低排烟温度,是能源充分延烧,这样节能经济效益尤为突出。  2、炉窑高温材料是金属的,金属在高温下腐蚀十分严重,把金属表面处理后,先涂刷ZS-1耐高温隔热保温涂料,较少金属的受热温度,是金属在高温环境下各项性能不发生变化,极限发挥金属的性能指标。在ZS-1耐高温隔热保温涂料外表面再涂刷ZS-811耐高温防腐涂料,耐高温防腐涂料耐温可以达到1800℃,耐酸耐碱,抗气流冲击,能很好的保护炉窑燃烧时产生的腐蚀气体不和金属接触反应,大大延长炉窑金属的使用寿命。  3、气氛炉,管式炉,炉窑高温材料是保温棉或是保温毡的,在保温棉或是保温毡上先涂刷ZS-1011纤维过渡涂料,在涂刷ZS-1061耐高温远红外辐射涂料,这样就能减少保温棉或是保温毡的腐蚀程度,更好的发挥保温毡或是保温棉的隔热保温性,环节材料的老化性,延长保温棉或是保温毡的使用寿命。  4、炉窑高温材料是石墨、碳化硅的,石墨和碳化硅在高温下氧化的比较烈害,腐蚀严重,这样会影响炉窑的正常工作。在高温石墨和碳化硅先涂刷ZS-1011过渡涂料,再涂刷ZS-1021志盛威华高温封闭涂料,增加石墨和碳化硅抗氧化能力,减少腐蚀,增加炉窑的使用条件和年限。  气氛炉,管式炉窑是工业生产上重要而且极为关键的设备,炉窑的节能也是工业上节能的关键,能节能减排是遵循人类社会发展规律和顺应当今世界发展潮流的战略举措。工业革命以来,世界各国尤其是西方国家经济的飞速发展是以大量消耗能源资源为代价的,并且造成了生态环境的日益恶化。进一步加强炉窑节能减排工作,既是对人类社会发展规律认识的不断深化,也是积极应对全球气候变化的迫切需要,走新型工业化道路的战略必然选择。
  • 斯坦福热分析新概念 10原子厚隔热材料用于便携设备
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 斯坦福大学教授Eric Pop发表在Science Advances上的最新研究,利用二维材料分层堆叠的方式制造出了10个原子厚的隔热材料,可在未来用于小型化电子设备的隔热设计问题。他们的实验已经证明了,仅用几个原子厚的材料,就可以达到比其厚 100 倍的玻璃可提供的相同隔热效果。 /p p   对于这项研究的独特之处,Pop 说:“我们的研究团队正以一种全新的方式看待电子设备中的热量——将其看作声音。”电线中形成电流,是依靠电子在其中运动形成电子流。当这些电子运动时,就会与它们所经过材料中的原子相碰撞(比如电阻),每发生一次碰撞,就会引起材料中的一个原子振动。电流越大,碰撞也就越频繁,最终可能就会发展为电子像撞钟一样不断敲击原子,而这种“刺耳”的震动远高于人们的听力阈值,所以对于其产生的能量,我们的感觉是热。 /p p   目前,如何更好地隔热是工程师们永恒的话题。如果参考录音室增加或增厚隔音玻璃,去增添隔热材料,那就会阻碍电子产品向着更轻薄的方向发展。所以斯坦福大学的研究人员借鉴了多层玻璃让室内更保暖的技巧(在不同厚度的玻璃之间填充一层空气),设计出一种多层结构的材料薄膜。由于纳米材料的异质结构能够集成各个结构基元的性质,可实现对原子和电子结构的调制,从而获得新的功能。研究团队通过将原子薄厚的二维材料分层堆叠的方式,开发出一种拥有超高隔热性能的超薄异质结构。他们成功地将单层石墨烯、MoS2 和 WSe2 堆叠在一起。在这个“三明治”结构中,石墨烯是单层的,而另外 3 种片状材料均为 3 个原子厚。这样就制成了只有 10 个原子厚的 4 层绝热体。该结构可以很好地抑制原子的热振动,当原子通过每一层时,都会损失大部分能量。这样形成的薄膜材料的热阻是 SiO2 的 100 倍,并且在室温条件下导热效率优于空气。 /p p   对于智能手机、平板电脑等其他电子设备来说,它们是追求散热还是隔热的问题一直困扰着工程师。对于 SoC(System on Chip,系统级芯片)来说,单纯追求隔热,会导致机身内部温度过高,SoC 则需要降频 而如果只追求散热,就会导致机身“烫手”,影响用户的使用体验。而该新型隔热薄膜可能就是平衡上述问题的良方。 /p p   负责人 Pop 对外表示:“作为工程师,我们已经学习了很多关于如何控制电力的知识,我们对光的掌握也变得越来越好。但是我们才刚刚开始了解如何控制在原子尺度上表现为‘热’的高频声音。” /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 183px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/8e7e24ba-ec78-45de-8e07-afab71dec595.jpg" title=" 拉曼激光.jpg" alt=" 拉曼激光.jpg" width=" 600" height=" 183" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/34.html" target=" _self" 入射拉曼激光探测下,Gr/MoSe2/MoS2/WSe2 结构的截面示意图 B ~ E. 在SiO2衬底上混合 4 层(B)和 3 层(C 到 E)异质结构的横截面截图,由于碳原子的原子数相对较低,在每个异质结构顶部的单层石墨烯很难被识别出来(图自 Science Advances) /a /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 466px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/964404f2-023e-4a50-9433-9655e8b8cc04.jpg" title=" SThM 热图.jpg" alt=" SThM 热图.jpg" width=" 600" height=" 466" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " 4 层结构的扫描热显微镜(SThM)热图,显示出通道内均匀的温度分布,证实了叠层中热层间耦合的均匀性(图自 Science Advances) /p
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