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1.
采用固相反应法制备Ca0.88TiO3:0.12Eu3+(CTE)红色荧光粉,研究了CTE荧光粉的结构与发光性能。XRD结果表明,不同退火温度下的CTE荧光粉皆为钙钛矿结构,其晶粒尺寸随退火温度的升高而增大,1 300℃退火时晶相最佳,与SEM观察的结果相一致。CTE荧光粉的激发光谱由350~500 nm范围内的一系列窄带吸收峰组成,其中的最强峰位于398 nm 附近;发射谱主要包含595 nm和616 nm两个峰,属于Eu3+离子跃迁发光。616 nm发射峰明显强于595 nm发射峰,说明Eu3+是处在无反演对称中心的格位。CTE 荧光粉的发光随着退火温度的升高而增强,1 300℃时达到最大值,这可归因于其结晶状况的改善。另外,CTE荧光粉还具有色纯度高与热稳定性好等优点,这些将使CTE成为一种潜在的用于近紫外激发的白光LED红色荧光粉材料。  相似文献   
2.
提出一种利用绝热过程制备多原子GHZ态的方案.本方案可有效地抑制原子的自发辐射噪声.利用相似的方法可制备腔场GHZ态.制备成功的几率约为1.0.  相似文献   
3.
采用溶胶-凝胶法制备了系列多晶CMR材料La0.7Ca0.3Mn1-xCuxO3(x=0%,1%,5%,10%,15%,20%)。在77-350 K温度范围内测量了样品的电阻率及磁电阻大小。实验结果发现:系列样品TC随掺杂量增加而递减;系列样品的电阻率峰及磁电阻峰在整个测温范围内随掺杂量的增加均依次被展宽直至消失,当掺杂量为x≥10%时,电阻率随温度的变化在整个测温范围内呈现绝缘相行为;同时还发现,掺杂量为x≥10%时,样品的磁电阻在整个测温区内基本表现为隧穿磁电阻。基于我们采用蒙特卡罗模拟方法提出的逾渗模型及隧穿磁电阻模型,对样品的磁电阻行为进行了很好的解释。对系列样品的ρ-T曲线进行lnρ-T^-(1/4)系拟合,发现掺杂量为x=10%样品在整个温区内的lnρ-T^-(1/4)系基本呈线性。  相似文献   
4.
采用化学溶液沉积法在石英衬底上制备了Bi3.15Eu0.85Ti3O12 (BEuT) 铁电薄膜,研究了 BEuT薄膜的结构和光学性能。XRD结果表明,不同温度退火的BEuT皆形成铋层状钙钛矿型结构,其晶粒尺寸随着退火温度的升高而增大,与SEM观察结果一致。对BEuT薄膜的拉曼光谱研究表明,Eu3+主要取代钙钛矿层中的Bi3+位。光学透过率曲线显示,在大于500 nm的波段,各BEuT薄膜的透过率均比较高,其禁带宽度约为 3.69 eV。BEuT薄膜的发光随着退火温度的升高而增强,这可归因于其结晶状况的改善。  相似文献   
5.
介绍了一种用于课堂的多功能角动量定理演示仪,结构简单,操作方便,能演示出多种角动量定理相关实验,揭示刚体定点转动中深刻的物理规律,并采用在"自然坐标系"下的角动量定理对实验现象加以理论分析.  相似文献   
6.
论物理学与现代林业科学   总被引:2,自引:0,他引:2  
刘银春 《物理》1997,26(2):91-94
物理学是自然科学的带头学科,是自然科学发展的根基。现代林业科学属自然科学的一个分支,其发展与物理学息息相关。物理学不仅为现代林业科学的发展提供基本理论和概念,也为其发展提供先进的实验方法和手段。  相似文献   
7.
生物磁学实验仪及其应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
刘银春 《物理》1997,26(8):497-500
阐明了磁处理三要素的基本概念,以及实现磁处理三要素连续可变的生物磁学实验仪的基本结构和原理,介绍了该仪器的应用领域。  相似文献   
8.
本文阐述了磁化三要素的基本概念.以及实现磁化三要素连续可变的仪器基本结构和原理。  相似文献   
9.
采用溶胶-凝胶法制备了系列多晶CMR材料La2/3(Cao 60Bao.40)1/3Mn1-xVXO3,(x:0%、1%、5%、7%、10%、15%、20%).在零场下、77~350 K温度范围内测量了其电阻率随温度的变化关系,测量了该温度范围内0.1 T磁场下磁化强度随温度的变化关系.采用小极化子绝热跃迁模型P=aTexp(E/kT)对样品的电导特性进行拟合研究.结果发现,高温区电阻率随温度的变化很好地满足小极化子绝热跃迁模型;同时,采用单磁子散射模型对样品低温区的电输运曲线进行拟合,结果发现所有样品低温区的p~T关系同样都很好地满足单磁子散射公式P=po AT2严.由拟合结果分析了样品高温区的输运行为主要来源于小极化子的影响,而低温区电导特性主要来源于单磁子散射.  相似文献   
10.
生物磁技术在食用菌栽培中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
刘银春 《物理》1996,25(8):488-490
用磁场处理水(简称磁水,下同)喷浇食用菌能获得高产,这是生物磁技术在食用菌栽培中应用的新成果,实验表明:用磁不拌料加菇期喷浇磁水的方法最好,它可使食用菌增产10%-50%,磁水能使纤维素酶,脂酶,淀粉酶等酶的活性增加,加速了纤维素,脂肪,淀粉等养分的分解,并提高这些养分的利用率,达到增产的效果,这是食用菌喷施磁水获得增产的重要原因。  相似文献   
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