通过本项目的研究我们发现A1C60在50K左右确实存在着一个金属—绝缘体相变,并且相变温度随着压力而提高,表明链间耦合有助于低温相的形成。我们发现K1C60和Rb1C60样品磁化率的温度行为非常相似,都在50K左或表现出反铁磁的特性。我们首次研究了多层碳纳米管的热导和比热,发现了比热的线性温度依赖关系,结果表明多层纳米管层与层之间的振动耦合很弱。另外我们还首次用直接法测量了碳纳米管的杨氏模量,发现为0.3—0.6GPa,约为钢的10倍。在实验技术方面,我们发展出了专门用于测量样品磁化率和热导、比热的有特色的实验方法。
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数据更新时间:2023-05-31
Ordinal space projection learning via neighbor classes representation
基于纳米铝颗粒改性合成稳定的JP-10基纳米流体燃料
Image super-resolution based on sparse coding with multi-class dictionaries
Phosphorus-Induced Lipid Class Alteration Revealed by Lipidomic and Transcriptomic Profiling in Oleaginous Microalga Nannochloropsis sp. PJ12
量子化学计算在高压直流绝缘领域中的应用进展
基于石墨炔的无掺杂全碳基纳电子器件的自旋输运性质研究
关联电子对在单分子、量子点体系中的输运特性研究
取代掺杂对分子开关电子输运性质调控的理论研究
介观体系中自旋电子输运性质及时间特性的研究