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使用金属蒸汽做四波混频实验时,为满足位相匹配要求,通常混入一定数量的缓冲气体[1].使用普通热管炉可以达到此目的,即控制炉温,使金属蒸汽的分压小于所充的缓冲气体的压强.这样在加热区中可形成金属蒸汽与惰性气体的混合.但此时热管炉工作在非热管工作状态,加热电功率的波动会导致炉温的波动,从而引起金属蒸汽分压以及此区域中缓冲气体分压的相应波动(加热区中金属蒸汽分压与缓冲气体分压之和等于非加热区缓冲气体的压强)[2].实际上,加热电功率总是在一定范围内变化,因而系统中无法保持金属蒸汽分压与缓冲气体分压间的固定比例,这对于要求… 相似文献
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相变前后VO2薄膜光学性质的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
测量了玻璃、熔融石英及蓝宝石衬底上VO2 薄膜变温过程的红外透过率谱 ,对样品相变前后的光学性质进行了研究。特定温度下VO2 薄膜发生相变 ,其光学性质随之发生突变。不同衬底、不同制作工艺影响相变发生的温度以及相变前后光学性质的变化量。蓝宝石衬底上磁控溅射所得的VO2 膜 5 μm处透过率的减小量ΔT为 70 % ,相对变化ΔT TRT为 94 % ,玻璃衬底上磁控溅射所得的VO2 膜 2 5 μm处ΔT =6 4 2 % ,而ΔT TRT高达 98% ,接近于 1。 相似文献
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在使用金属蒸气产生四波混频的实验中,为满足位相匹配要求,保持金属蒸气分压与缓冲气体分压间的固定比例,普通的热管炉已经发展成同心热管炉[1,2].同心热管炉工作时,其外管处于热管工作状态,成为一个具有完全确定温度的等温加热器,加热内管,使处于非热营工作状态(金属蒸气压小于原来所充的缓冲气体的压强)的内管金属蒸气分压是恒定的.如果缓冲气体的压强恒定,那么加热区中缓冲气体的分压也恒定,都不再受电源加热功率波动的影响.这对于要求位相匹配条件的四波混频实验是非常必要的.但是,这种同心热管炉的内外管蒸气柱的最后长度由总的平衡功… 相似文献
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具有可逆颜色变化和适当变色寿命的光致变色材料对于无墨水和可擦除打印技术十分重要。我们将1,4,5,8-萘四羧酸二酐与甲硫氨酸结合,设计了一种基于1,4,5,8-萘二酰胺(NDI)的桥联有机配体(H2ncm),并以Zn2+和H2ncm为原料,通过溶剂热反应合成了2种配位聚合物。化合物[Zn(ncm)(H2O)4]·2DMF (1)包含1个Zn2+、1个ncm2-配体、4个配位水分子和2个DMF分子。Zn2+处于八面体的配位环境中,并通过ncm2-配体连接形成链状结构。化合物[Zn2(ncm)2(H2O)4] (2)包含2个Zn2+、2个ncm2-配体和4个配位水分子。2个Zn2+原子通过2个羧基桥联形成双核结构,并进一步通过ncm2-配体连接形成二维层结构。2显示出从黄色到深棕色的光致变色现象。这种光诱导产生的颜色可以稳定至少3周,但在70 ℃加热时在5 min内即可恢复本来的颜色。我们证明了这种光致变色是源于光照射下NDI·自由基的产生。 相似文献
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The behavior of photon-gated spectral hole burning with meso-phenyl-tetrabenzoporphyrinato-zinc as electron donor and dicyanobenzene as electron acceptor dispersed in polymethylmethacrylate was investigated.The data of absorption spectrum of the photoproduct acquired through photon-gated hole burning process by high power density and long hole burning time at 20 K were given The mechanism of photomduced donor-acceptor electron transfer for the iarget system in photon-gated spectral hole burning was demonstrated. 相似文献
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A novel one-dimensional coordination polymer, [Cd( μ-DPIA)2(H2O)]n (HDPIA=4,5-Diphenylimidazole-1-acetic acid), was synthesized and characterized by the element analysis, IR and single crystal X-ray diffraction. It crystallizes in the orthogonal space group Pca22 with unit cell parameters: a=1.509 6(3) nm, b=0.611 1(1) nm, c=3.216 4(6) nm, and V=2.967 1(10) nm3, Z=4, R=0.032 7, wR=0.086 7. The Cd atom is seven-coordinated by four O atoms and two N atoms from two chelating DPIA- ligands and one water molecule, and displays a distorted pentagonal bipyramid coordination geometry. Each DPIA- ligand bridges two adjacent Cd atoms, forming a infinite chain along the a axis direction. The Cd…Cd separation within the polymer is 0.765 0(3) nm. A layer structure which parallels to the ab plane is further constructed by hydrogen bonding interactions. CCDC: 254247. 相似文献