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定量分析了极化柔性离子凝胶层在界面处电荷集



这对功能薄膜与柔性基底的共形耦合,柔性控制介质的合成和转移,以及柔性装置的原位调节的定量测试和观察提出了严峻挑战。定量分析电荷浓度和磁性材料变形对极化柔性离子凝胶层的应力和应变对垂直磁矩的影响。对铁磁共振和磁畴推导的观察对可穿戴微波器件的设计和开发具有重要意义。这项工作得到了国家重点研究发展计划,国家自然科学基金,表面项目和西安交通大学基础研究业务费的支持。原标题:[为伟力的创作做出贡献]西安交通大学的研究人员在柔性自旋电子设备的电场控制方面取得了重要进展。移动互联网时代对可用作人机交互界面的便携式可穿戴设备提出了新的要求。柔性装置得到了迅速发展,基于铁磁共振原理的柔性可调磁电耦合装置模型有助于[Weili的创造]。西安交通大学的研究人员在柔性自旋电子器件的电场控制方面取得了重要进展。传统应力和应变的压电应力磁电耦合控制过程以及基于传统固态介质极化电荷的磁电耦合难以满足柔性器件挠曲和弯曲等极端机械条件下的稳定运行要求。 。在弯曲状态下,与基于刚性基板的传统应力 - 应变控制相比,4V的栅极电压直接施加到Pt /离子凝胶/Pt /(Co/Pt)2/Ta柔性器件结构上,16倍;西安交通大学电信学院105 J/m3各向异性能量密度控制“千千万万青年”刘明教授研究云母/Ta /(Pt/Co)x/Pt /离子凝胶/Pt层压柔性云母基板异质结。对应高达3.

近年来,利用低功耗电场对界面磁特性的调节,对于实现可穿戴式磁电存储装置,可穿戴式微波天线等可穿戴式磁电耦合装置具有重要的应用价值和国防战略意义。在其变形状态下,它在实时健康状态指示,身体状况监测,疾病诊断,微波通信和信息存储等领域获得了广泛的基础和应用研究。 [为Weili的创作做出贡献]西安交通大学的研究人员在柔性自旋电子设备的电场控制方面取得了重要进展。在室温下,实现了高达1098 Oe的异质场控制,证实了在调节期间磁矩是稳定的和可逆的。面内面外翻转行为。磁电耦合系数具有一个数量级的改进。

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