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51.
采用原位高压同步辐射X射线衍射技术, 利用金刚石对顶砧(DAC)装置产生高压, 测定了无定形硒在室温下、74.3GPa的压力范围内的同步辐射X射线衍射谱. 在实验压力范围内, 发现无定形硒在10GPa到11Gpa压力范围内发生了压致结晶变化, 其结晶后的产物为六角晶体与一种新的高压金属相[6]<\sup>的混合体. 值得说明的是该高压金属结构一直到42GPa时仍稳定存在, 到42GPa以后才转变成正交结构. 分别观察到了在30GPa和60GPa左右发生的从单斜相到正交相和从正交相到菱方相的结构相变, 这分别与Mao等人[1]<\sup>和Akahama等人[3]<\sup>从六角结构硒晶体出发得到的实验结果相同.  相似文献   
52.
Nanocrystalline molybdenum nitride (γ-Mo2N) with the cubic structure is prepared by the direct-current arc discharge method in N2 gas, using metal Mo or W rod as a cathode. The x-ray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM) are used to characterize the product. It is found that the conversion of Mo to γ-Mo2N and affinity of Mo to N2 are determined by the nitrogen pressure. Moreover, we compare the effect of Mo and W rod as a cathode for preparing γ-Mo2N. The average size of γ-Mo2N particles is about 5 nm. The rapid quenching mechanism can be used to explain the formation of nanocrystalline γ-Mo2N.  相似文献   
53.
在传统理论中,离子通常被作为点电荷处理,其对高分子性质的影响主要基于离子强度效应.然而,高分子体系中许多重要实验现象都无法简单地通过离子强度效应加以理解,这需要从超越离子强度概念的角度来考虑高分子的离子效应.本专题论述将主要讨论高分子体系中的离子特异性效应、离子氢键效应、离子亲/疏水效应以及多价离子效应.离子特异性效应普遍存在于带电高分子体系以及中性高分子体系,且可以在不同溶剂体系中观察到;离子氢键效应可被应用于调控强聚电解质刷的水化、润湿、黏附等多种性质;离子亲/疏水效应不但可以调控界面接枝聚电解质的性质,还可以调控聚电解质溶液以及聚电解质凝胶的性质;通过多价离子交联作用,多价离子效应可被应用于调控聚电解质刷以及高分子凝胶的性质.这些高分子的离子效应拓宽和加深了我们对离子与高分子间相互作用的理解,为基于不同离子效应调控高分子性能奠定了基础,并可进一步拓展至其他类型重要的离子-高分子间相互作用.  相似文献   
54.
六角相硼碳氮化合物的合成研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
 以三聚氰胺和氧化硼为原料,利用真空热处理和高温高压技术,对BCN化合物的形成及结构进行了研究。在真空条件下,原料经1 100 K热处理得到非晶BCN的前驱物,将前驱物在5.0 GPa、1 500 K条件下高温高压热处理30 min,合成出了单相的六角BCN晶体。采用Materials Studio软件的Reflex模块对样品的X射线衍射图谱进行分析,结果表明,得到的样品为纯的六角相,晶格常数为a=0.250 5 nm,c=0.665 9 nm。对样品进行了透射电镜(TEM)分析,得到了样品的形貌和电子衍射,同样证实了样品为六角BCN晶体,晶粒尺寸约200 nm。对样品进行了XPS表征,确定了样品中存在C—C、C—N、C—B、N—B键,表明B、C、N三元素之间达到了原子级化合,样品的组分含量通过EDX进行标定。  相似文献   
55.
定性分析了GaN基LED的电流扩展效应,发现电流密度和电流横向扩展的有效长度对电流均匀扩展有很大影响.基于此,对GaN基大功率LED提出了优化的电极结构,以减缓电流拥挤效应,降低器件串联电阻.通过用红外热像仪测量器件表面的温度分布,发现具有优化的环形插指电极结构的GaN基大功率LED表面温度分布比较均匀,证明芯片接触处电流扩展均匀,局部电流密度降低,减小了焦耳热的产生,增强了器件的可靠性.  相似文献   
56.
该文以5,5'-二硫硝基苯甲酸(DTNB)为含巯基化合物的衍生化试剂,建立了其纸芯片快速检测新方法。显色剂DTNB和样品在显色区相遇并显色,用手机拍照记录,采用Photoshop软件分析显色强度,进行比色检测,并以L-半胱氨酸(L-Cys)为例,优化得到纸芯片检测L-Cys的最佳显色条件。结果显示,L-Cys浓度在0.01~0.1 mmol/L范围内与显色强度呈良好的线性关系(r=0.999 8),检出限达0.001 mmol/L。多种氨基酸和干扰离子对L-Cys在纸芯片上的测定干扰不超过±5%。采用该方法测得牛血清样品中L-Cys含量为0.013 mmol/L,加标回收率为99.1%~103%,该方法检测L-Cys具有操作简单、耗样量少、检测快速、重现性好等优点。  相似文献   
57.
综述了以相行为为基础的DNA与表面活性剂在水及有机溶剂中相互作用的研究进展及其相关研究方法.阐述了静电作用及疏水作用对相行为的影响.介绍了用光散射法及浊度法确定沉淀边界和用键合等温线及恒温滴定量热法考察DNA与表面活性剂相互作用的键合度及协同键合过程的能量变化,以及利用短链DNA与表面活性剂复合物在固体表面的吸附等温线来考察沉淀后复合物的构象变化.  相似文献   
58.
利用火焰原子吸收光谱法(FAAS),测定了冬虫夏草中Cu,Zn,Fe,Mn,Mg,Ca,Co以及Cd等8种矿物元素的含量,测定了各元素的加标回收率在98.9%~109.3%之间,相对标准偏差(RSD)小于1.2%,具有良好的准确度和精确度。结果表明,冬虫夏草中含有丰富的Cu,Zn,Fe,Mn,Mg,Ca,Co等多种矿物元素,不含有毒金属元素Cd。  相似文献   
59.
员工创造性绩效影响机制的研究缺乏对认知、动机和情感机制交互作用的探讨,工作激情是进行3种影响机制融合研究的最佳变量.以204名企业员工及其对应主管为研究对象,采用两时点滞后的纵向研究方法,以激情二元模型为基础,以认知投入、成就目标导向和情绪调节作为代表变量,对员工工作激情影响创造性绩效的认知、动机和情感机制的整合路径进行研究.结果表明:和谐的工作激情同时通过动机通道(掌握趋近目标导向)和情感通道(认知重评与表达抑制两种情绪调节策略)作用于认知机制(认知投入),进而影响创造性绩效;强迫的工作激情仅通过动机通道(绩效趋近目标导向与绩效回避目标导向)作用于认知机制(认知投入),进而影响创造性绩效.  相似文献   
60.
Organic semiconducting/ferroelectric blend films attracted much attention due to their elec-trical bistability and rectification properties and thereof the potential in resistive memory devices. Blend films were usually deposited from solution, during which phase separation oc-curred, resulting in discrete semiconducting phase whose electrical property was modulated by surrounding ferroelectric phase. However, phase separation resulted in rough surface and thus large leakage current. To further improve electrical properties of such blend films, poly(methyl metacrylate) (PMMA) was introduced as additive into P3HT/P(VDF-TrFE) semiconducting/ferroelectric blend films in this work. It indicated that small amount of PMMA addition could effectively enhance the electrical stability to both large electrical stress and electrical fatigue and further improve retention performance. Overmuch PMMA addition tended to result in the loss of resistive switching property. A model on the con-figuration of three components was also put forward to well understand our experimental observations.  相似文献   
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