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AlCoCrFeNi光学性能 |
氮化硼光学性能,损坏光学性能
特别是,人们发现在六方氮化硼中可以制备出室温下的单光子源,并且其具有稳定性好和易于集成的特点,使其成为最有希望走向实际应用的单光子源。目前研究人员通常是通过对hBAlN带隙6.1eV,导热性能优良,化学稳定性好。它可以早较高频率和功率下工作。立方氮化硼(C-BN) 硼和氮的化合反应可以生成氮化硼,其中一种是立方硼氮化硼(C-BN)
ˇ▂ˇ 六方氮化硼作为一种二维材料,展示了优异的光电性能和力学性能,热稳定性,化学惰性。超薄六方氮化硼在多种应用领域受到科学领域相关研究者的广泛关注,比如在纳米电子学、光子学、生物因此,氮化硼纳米结构已经成为一种令人兴奋的纳米结构材料,具有量子光学、电光、光学和物理化学性质。h-BN由于其机械、电学、光学、化学和物理性能、热稳定性
天然六方氮化硼(NBN)已被证明是可以在纳米级控制和操纵光的有前途的光学材料,但由于其光传输效率的缺陷,其应用受到了限制。原子重量相差近10%的硼,B-10和B-11,人们认为这种当前,天然六方氮化硼已经被证明是一种具有广泛应用前景的光学材料(尤其是在新兴的纳米光学领域),有望在纳米尺度实现对光的控制和操作,但其在光传输效率方面的缺陷使其应用受到限制
氮化硼具有多种优良性能,广泛应用于高压高频电及等离子弧的绝缘体、自动焊接耐高温架的涂层、高频感应电炉的材料、半导体的固相掺和料、原子反应堆的结构材料、防止中子辐射的包装氮化硼具有四种不同的晶体结构,主要有六方氮化硼(hBN)、立方氮化硼(cBN)、菱方氮化硼(rBN)和密集六方氮化硼(wBN)。其中hBN 和rBN 中氮原子和硼原子以SP2 方式杂化,而cBN 和w
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