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1.
采用反胶束法,在常温和低温下(接近零度)合成了硅土包裹的CdS纳米颗粒.高分辨电镜表明常温下合成的颗粒呈现直径小于5 nm的球形,而在低温下出现了短棒形和长达微米量级的线形.通过对实验过程的分析表明:不仅合成CdS纳米颗粒溶液的浓度,而且温度对CdS纳米颗粒的形状产生了重要的影响.进一步研究了CdS纳米颗粒的光致发光特性.  相似文献   
2.
采用反胶束法,合成了具有不同尺寸的CdS纳米颗粒。利用透射电镜(TEM)和高分辨透射电镜(HR-TEM)以及紫外-可见光吸收谱(UV/vis)对这些纳米颗粒的结构特性进行了表征和分析。利用拉曼光谱仪测量了这些具有不同尺寸的CdS纳米颗粒的拉曼特性。研究结果表明:当纳米颗粒尺寸小于一定值时,拉曼峰出现了蓝移,大于一定值时出现了红移,这些不同的结果是与纳米颗粒的尺寸效应以及纳米颗粒结构中具有各向异性的电子-声子耦合作用有关。  相似文献   
3.
用一步水热法合成多孔的爆米花形状的由还原石墨烯包裹的FeS纳米颗粒,该复合颗粒作为钠离子电池阳极使用。多孔结构有助于该复合物展现出优越的循环稳定性和速率性能。在电流密度为100 mA g-1时,100次循环之后该复合物依然保持可逆比容量552 mA h g-1;在电流密度为5000 mA g-1时,表现出比容量为307 mA h g-1。此外,Na, S 和 Fe的相图分析揭露了Na 和 FeS 在充放电过程中的氧化还原机制。  相似文献   
4.
介绍了半导体制冷片的基本结构,基于单片机和半导体制冷片设计了热敏电阻温度特性研究实验,设计完成了温度特性研究系统的硬件电路和软件构造,探讨了单片机和半导体制冷片在物理实验中的应用.此实验平台具有很好的扩张性,可用于设计组成各种温度控制类的实验内容.所完成的温度特性研究实验系统具有集成度高、体积小、使用方便等特点.  相似文献   
5.
本文主要介绍利用激光干涉来测量透明薄片厚度的原理。  相似文献   
6.
为了研究圆偏振强激光脉冲中高能电子辐射随时间的演化,在拉格朗日方程和电子能量方程的基础上,构建了高能单电子与强激光脉冲相互作用的模型,采用MATLAB对此过程进行模拟和计算,得到了电子辐射的空间分布随时间演化的仿真图像。结果表明,受圆偏振紧聚焦强激光脉冲作用的电子所发出的电磁辐射能量会随时间由外而内呈现涡旋状的空间分布,且在约1000 fs后集中在中心;辐射向内集中的速度会随时间逐渐放缓。此外,单位立体角辐射能量的最大值也会随时间递增,且变化速度先增大后减小。在450 fs附近,辐射能量到达平台期,此后继续缓慢增加,直至1000 fs后稳定在1.18×10-12 J/cm2。此结果表明,可以通过控制电子与激光相互作用的时间,更快得到符合实验要求特性的电子辐射。  相似文献   
7.
采用反胶束法,合成了硅土包裹的Mn2+掺杂的CdS纳米颗粒。利用高分辨透射电镜(HRTEM)和电子自旋共振谱 (EPR) 对这些纳米颗粒的结构进行了表征。利用超导量子干涉磁力计(SQUID)测量了这些纳米颗粒在低温下的磁学特性。研究结果表明:扩散在硅土基质中的CdS:Mn纳米颗粒的磁滞回线相对于磁场轴有明显的偏移,而有致密包裹层SiO2的CdS:Mn纳米颗粒却使磁滞回线的偏移消失,对于磁性纳米颗粒在磁化过程中出现的这一奇特的现象进行了合理的解释。  相似文献   
8.
采用反胶束法,合成了硅土包裹的Mn2+掺杂的CdS纳米颗粒。利用高分辨透射电镜(HRTEM)和电子自旋共振谱 (EPR) 对这些纳米颗粒的结构进行了表征。利用超导量子干涉磁力计(SQUID)测量了这些纳米颗粒在低温下的磁学特性。研究结果表明:扩散在硅土基质中的CdS:Mn纳米颗粒的磁滞回线相对于磁场轴有明显的偏移,而有致密包裹层SiO2的CdS:Mn纳米颗粒却使磁滞回线的偏移消失,对于磁性纳米颗粒在磁化过程中出现的这一奇特的现象进行了合理的解释。  相似文献   
9.
By a sub-supersolution method and a perturbed argument,we show the existence of entire solutions for the semilinear elliptic problem-△u + a(x)|▽u|~q = λb(x)g(u),u 0,x ∈ R~N,lim(|x|→∞) u(x) = 0,where q ∈(1,2],λ 0,a and b are locally Holder continuous,a ≥0,b 0,(?)x∈ R~N,arid g ∈ C~1((0,∞),(0,∞)) which may be both possibly singular at zero and strongly unbounded at infinity.  相似文献   
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