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本文通过简单的水热法制备了一种CdO-CdS一维纳米棒阵列,并系统地研究了材料的结构、形貌及其光电化学性质和产氢活性. 所得纳米棒为直径100至200 nm的六方柱. 通过优化煅烧温度和时间得到了该实验条件下光电催化性能最优的样品. 在0 V vs. Ag/AgCl偏压下,CdO-CdS光电流密度为6.5 mA/cm2,光电催化产氢活性为240 μmol·cm-2·h-1,几乎是纯CdS的2倍. 该体系的光电催化性能超过了许多已报道的相似体系. 根据材料结构和光电化学性能表征结果,提出了直接z型光催化机理,该机理可以很好地解释光致载流子的高分离效率和优异的氧化还原性能. 相似文献
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)水平上的计算。比在3~21G水平上的从头计算要精确得多。而计算时间只是它们的很少一部分。给出的电子密度断面图的分辨高出X射线实验图象的两个数量级。这种技术可以对大于目前能够处理的分子十倍的分子进行分析。Mezey对773个原子的牛胰岛素和对超过1000个原子的噬菌体蛋白以及对大于1500个原子的HIV蛋白酶(一种能复制病毒的致命酶即爱滋病病毒)进行了计算。附图为抗癌药物紫杉酚的计算结果。人们曾经试图用电子密度切片的方法来得到分子的形状,但因这种切片方法导致电子云之间存在间隙或重叠,看起来象分子键存在而失败。常用的量子化学计算方法受到计算量的限制只能画出大约100个原子的分子电子密度图如维生素和较小的酞。由于分子大小与计算量呈4次方关系,即分子大小增加一倍,计算量增加16倍。那么对于含有2000个电子的蛋白质来说,少说也得进行20004计算,应用常用的计算方法,即使使用每秒运算百万次的超级计算机,需要1000年才能完成。很多科学家认为清楚计算它的图象实际上是不可能的。用常用的量子化学计算方法来描绘HIV这样大小的蛋白质电子云密度,约需300年,而Mezey用他的MEDLA技术只用了35分钟!该项技术的发展将 相似文献
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微细加工新方法——LIGA技术 总被引:2,自引:0,他引:2
本文介绍了一种微细加工新方法 LIGA(in German LIthograhy,GalvanoformungAbformung)技术的基本原理及特点.同时还简单说明了这种方法的技术要求.报道了国内外在这方面开展研究的成果 相似文献
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深度同步辐射X射线光刻技术深度同步辐射X射线光刻是LIGA技术的关键技术之一,而在80年代中期,德国W。Ehrfeld教授[1]及同事创造的LIGA技术被认为是进行三维超微细加工最有前途的加工方法。LIGA技术是深度X射线刻蚀、电铸成型和塑料铸模等技... 相似文献
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电子学及超导体等领域的发展,推动了铁电研究的进一步深入和发展。同步辐射的多种优异的特性使之在凝聚态物理中得到了广泛应用,也为铁电研究提供了强有务的研究手段。本语文结合几处具体实验手段,简要介绍同步辐射在铁电研究中的一些应用,包括X射线吸收、X射线驻波、X射线散射、光学光谱、光电子能谱及形貌术,对光声光热也作子简单介绍。 相似文献