社论最新800条第28条-第1条·2022年12月06日05:58·2022年08月01日05:12·2022年05月01日04:50·2022年03月04日05:48·2022年03月04日05:48·2021年12月27日05:36·2021年11月12日06:27·2021年09月15日05:19·2021年08月19日05:13·2021年08月09日05:18·2021年07月01日07:14·2021年06月30日06:38·2021年03月12日06:41·2021年03月11日05:55·2021年03月04日05:57·2021年02月22日05:10·2021年01月01日05:55·2020年12月30日05:22·2020年11月12日05:19·2020年10月30日05:25·2020年10月23日05:48·2020年10月14日05:38·2020年09月08日05:21·2020年09月03日05:12·2020年07月01日05:58·2020年05月29日05:30·2020年05月28日05:52·2020年05月01日05:11
中新网成都11月6日电 (记者 刘忠俊)记者11月6日从中国工程物理研究院电子工程研究所获悉,该院联合微系统太赫兹研究中心牵头,携手四川大学、西安交通大学,在多层陶瓷电容器(MLCC)的辐射效应研究领域取得重大突破。
据了解,该科研团队首次发现并系统揭示了MLCC在持续辐照环境下的低剂量率损伤增强效应(ELDRS)及损伤机制,彻底颠覆了“陶瓷电容器无辐射敏感性”的传统认知。目前,相关研究成果已发表于国际权威学术期刊《自然·通讯》(Nature Communications)。
作为电子系统中的核心基础元件,MLCC长期被认为具备较强的辐射耐受性。但随着器件向微型化方向发展、介质层厚度不断减薄,其内部承受的电场强度持续增大,辐射引发的材料缺陷及性能演化问题也日益突出。
通过开展原位辐照实验,科研团队首次明确证实了MLCC在伽马射线持续作用下的电容退化现象,并发现该器件存在显著的ELDRS效应——即相较于高剂量率辐照,低剂量率辐照下器件的损伤程度更为严重。
此外,该研究还首次揭示了辐照停止后MLCC出现的“阶跃恢复效应”,为深入理解航空航天、核工业等特殊辐射环境中电子器件的性能退化规律提供了全新视角,也为后续抗辐射MLCC的设计与制备奠定了理论基础。(完) 【编辑:付子豪】
双方还一致同意将西哈努克省建设成多功能经济特区,打造互利共赢的产业链供应链格局。。
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