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1.
N掺杂锐钛矿TiO2电子结构的第一性原理研究   总被引:9,自引:1,他引:8       下载免费PDF全文
为了研究N掺杂对锐钛矿型TiO2电子结构的影响,进而揭示N掺杂导致锐钛矿型TiO2的禁带宽度变小的机理,对N掺杂TiO2进行了基于密度泛函理论的第一性原理研究.通过对能带、态密度及电子分布密度图的分析,发现在N掺杂后,N原子与Ti原子在导带区,发生了强烈的相互关联作用,致使Ti原子3d轨道上的电子向N原子2p轨道发生移动,使得导带降低了,从而使得TiO2导带的禁带宽度变小.理论预测可以发生红移现象,与实验结果对比分析,理论与实验基本相符.  相似文献
2.
N掺杂锐钛矿TiO2电子结构的第一性原理研究   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
为了研究N掺杂对锐钛矿型TiO2电子结构的影响,进而揭示N掺杂导致锐钛矿型TiO2的禁带宽度变小的机理,对N掺杂TiO2进行了基于密度泛函理论的第一性原理研究. 通过对能带、态密度及电子分布密度图的分析,发现在N掺杂后,N原子与Ti原子在导带区,发生了强烈的相互关联作用,致使Ti原子3d轨道上的电子向N原子2p轨道发生移动,使得导带降低了,从而使得TiO2导带的禁带宽度变小.理论预测可以发生红移现象,与实验结果对比分析,理论与实验基本相符.  相似文献
3.
荧光捕获效应对Yb3+磷酸盐玻璃光谱性质的影响   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
测试了不同掺杂浓度和不同厚度下Yb3+磷酸盐玻璃的吸收光谱、荧光光谱和荧 光寿命,计算了积分吸收截面、吸收截面、受激发射截面、自发辐射寿命以及荧光有效线宽等光谱参数,讨论了荧光俘获效应对Yb3+磷酸盐玻璃光谱性质的影响.结果表明荧光俘 获效应随样品厚度和掺杂浓度的增加而增大.由于荧光俘获效应的存在使得测量的Yb3+磷酸盐玻璃荧光寿命明显长于计算的荧光寿命,在0.2mol%Yb2O3低掺 杂浓度下  相似文献
4.
使用高灵敏的光腔衰范光谱(Cauity Ring Down Spectroscopy)技术测出了异丙醇的O-H伸缩v=4、5振动泛频光谱,每个技动能级都有三个吸收峰,被归属为分子构像的O-H伸缩泛叔汲收,给出了光腔衰范光谱的振动泛频吸收的振动谱强度公式,并求得分子不同构在不同振动能级的O-H伸缩局域模振子的机械频率(X1)、非谐性(X2)以及解离能(D),用浓度泛函(DFT)B3LYP/6-31+  相似文献
5.
针对非理想参考反射标准对光谱发射率测量结果的影响,基于积分球反射计的红外发射率测量系统原理,提出了一种适用于反射法光谱发射率测量系统的校正方法。通过参考反射标准样光谱反射率的数据拟合,得到反射率的曲线方程,计算反射测量系统的校正系数,校正参考标准样的输出电压,推导出光谱反射率为1的参考标准样输出电压曲线,消除了非理想参考标准造成的系统误差。应用该修正方法对基于积分球反射计的太阳能选择吸收涂层光谱发射率测量系统进行了校正,将校正后的光谱发射率测量结果与能量比较法的测量结果进行对比,验证了校正方法的可行性,有效性,提高了光谱发射率测量的准确度。  相似文献
6.
以单元式空调的IPLV测试工况为依据,进行某船用空调系统R404A和R407C替代R22的性能测试,得出了吸、排气压力,排气温度,制冷量,功耗及COP随冷凝器进水温度的变化规律。  相似文献
7.
本文采用γ-Re_θ湍流转捩模型,数值模拟了两组不同叶型的涡轮叶栅表面的表面换热系数。结果证明:1)数值计算正确地预测了转捩发生位置,保证了表面换热系数模拟的可靠性;2)由于叶片型线的差异,叶片表面流动的转捩位置也不同。控制叶片表面边界层流动状态,推迟流动转捩,能够降低叶片热负荷。在相同进、出口气流条件下,选择不同的叶栅造型参数,可以调整所产生的涡轮叶型,从而增强或弱化叶片表面的换热。  相似文献
8.
At the Earth's magnetopause, the electron transport due to kinetic Alfvén waves(KAWs) is investigated in an ion-scale flux rope by the Magnetospheric Multiscale mission. Clear electron dropout around 90° pitch angle is observed throughout the flux rope, where intense KAWs are identified. The KAWs can effectively trap electrons by the wave parallel electric field and the magnetic mirror force, allowing electrons to undergo Landau resonance and be transported into more field-aligned directions. The pitch angle range for the trapped electrons is estimated from the wave analysis, which is in good agreement with direct pitch angle measurements of the electron distributions. The newly formed beam-like electron distribution is unstable and excites whistler waves,as revealed in the observations. We suggest that KAWs could be responsible for the plasma depletion inside a flux rope by this transport process, and thus be responsible for the formation of a typical flux rope.  相似文献
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