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1.
在普通物理教科书中,由于书的性质的限制,讲到理想气体比热理论时,对于能量按自由度均分原理及其应用往往讲得较简单。读者看到,不免会发生一些问题。本文企图从分子动力论的观点及量子理论的观点这两方面来对气体比热理论及能量均分原理作一些补充的说明。  相似文献   
2.
在稀土元素的萃取过程中,根据稀土在溶掖中的浓度、萃取剂的酸度和碱度来调节和控制各种药剂的加入量.对整个苹取过程,浓度的测定是很重要的环节.浓度控制不仅对提高产品质量极有意义,还可借此准确掌握工艺,节省贵重药剂,减少浪费,降低成本,与此同时,还可大大改善对环境的污染.目前尚未获得可行的方法快速测定溶液内的浓度,满足生产线上工艺控制的要求. 稀土在酸中溶解时,是以离子的形式存在的.如果结构上与其他离子或水分子差异较大,则有可能利用这种溶液对微波能的吸收量来区别其稀土含量.根据这一设想,进行了试验.结果证明这种方法是可行…  相似文献   
3.
张晓峰  庄志诚 《光学学报》1993,13(11):93-998
本文报道热丝化学气相沉积法(HFCVD)生长金钢石薄膜的喇曼散射结果。选取多种峰型,对金钢石薄膜喇曼谱(110-1800cm-1)采用最小二乘法进行非线性拟合,得到最佳拟合模型,其计算得到的拟合曲线怀实验谱图符合得较好。该模型揭示,石墨D峰(1355cm-1)是金刚石薄膜喇曼谱中不可缺少的一个组份,并且结合石墨D峰和金刚石喇曼的空间相关线型,可以解释金刚石喇曼区特殊峰形的物理机制,拟合参量的进一步  相似文献   
4.
基于低成本、无毒害、光吸收性强的四氧化三铁(Fe3O4)和大比表面、高稳定性的水滑石(LDHs),制备了Fe3O4@MAl-LDHs (M=Zn、Co、Ni)复合物并用于典型偶氮染料亚甲基蓝的光催化降解。通过X射线粉末衍射(XRD)、紫外可见(UV-Vis)吸收光谱、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)以及N2吸附-脱附测试表征了复合材料的组成与结构。光催化实验表明,最佳反应条件为催化剂用量50 mg、光照强度500 W、pH=9、反应温度40℃,此时,Fe3O4@MAl-LDHs复合材料对亚甲基蓝的降解率从LDHs的23.2%大幅提升到87.0%。LDHs对亚甲基蓝的降解主要来自·OH,而Fe3O4@CoAl-LDHs光降解活性的贡献主要由·OH和空穴提供。此外,LDHs和Fe3O4@CoAl-LDHs的电化学性质也存在较大差异。  相似文献   
5.
硅藻土是一种由硅藻遗骸所形成的多孔材料,具有比表面积大、抗腐蚀性好和绿色无毒等优点。作为一种原料易得且价格低廉的吸附与催化载体材料,硅藻土在水处理方面表现出广泛的应用前景。天然硅藻土中含有不同比例的金属氧化物杂质,会降低硅藻土的孔隙率和影响其吸附及催化活性。因此,表面修饰和复合改性增强硅藻土吸附及催化性能是目前硅藻土材料应用于水处理方向的研究重点。本文从吸附和光催化原理出发,分析了不同表面修饰及复合改性方法对硅藻土结构与性能的影响,总结了硅藻土基材料在有机废水,富营养污水和重金属离子废水等污水处理方面的应用进展,并对硅藻土基吸附与光催化材料的发展和研究方向进行分析和展望。  相似文献   
6.
这一章内容是很重要的,因为它讲到原子结构与化合价的关系,与周期表的关系;化合价的本性等基本问题。本文要谈到笔者对于这一章教材、教法的两点意见。由于笔者学识有限,对中学教学缺乏经验,而且这些意见的一部分牵涉到教科书的问题(本文所说教科书是指1953年版教科书;新版书尚未见到),更不是一时能解决的;所以这两点不成熟的意见,只是提供大家参考的。希望专家、学者及有经验的教师们,共同研究并予以指正。  相似文献   
7.
本文报道了一种采用荧光光谱测定O~6甲基鸟嘌呤的方法.该法具有灵敏度高、选择性好等优点、检测灵灵敏度巳达到0.01fM/ml,比国内外常用的放射免疫法高一个量级.  相似文献   
8.
本文主要研究表面极化声子的喇曼散射.在探测表面极化声子的衰减全反射方法以及喇曼散射方法的基础上,借鉴了Kretchmann配置的衰减全反射喇曼散射法,提出了Otto配置的衰减全反射喇曼散射法,并以CaF_2单晶体为样品做了一系列实验.同时,本文利用了能量守恒及平行于样品表面的能量守恒关系,利用了格林函数或响应函数所推出的表面极化声子的一般频散关系,理论上给出了CaF_2-空气表面极化声子的一个唯象的频散关系.实验上用特定设计制做的一个样品架对CaF_2样品测定了它与空气界面上的表面极化声子的频散关系,比较结果,理论与实验取得了比较令人满意的一致.  相似文献   
9.
演示含有自感器电路接通电源时,电路中电流的增长情况是按图1所示进行的。当电键  相似文献   
10.
在物理通報1954年1月號上登載了陳同新同志寫的“質量與重量”一文。我們對於其中關於“重量”方面的叙述有不同的意見,現在寫在下面: 首先是關於重量的定義問題,在該文中寫道:“什么是重量呢?我們知道,物體的重量是由地球的引力產生的,一個物體所受的地球引力的大小就是那個物體的重量,因此重量就是物體所受地球引力的大小的量度,也就是物體所受重力的量度,所以重量是一種力……”。在另一段中又寫道:“一個物體所受的地球引力(F),也就是它的重量(W),可以用下式來表示 W=F=fM/r~2m″  相似文献   
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