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571.
近年来随着高新技术的迅猛发展,激光技术和光化学也随之大量应用到先进材料中,为适应这种发展需要,开发感可见光和近红外光的光敏反应体系已成为十分迫切的研究课题[1,2].方酸类染料是一类重要的功能性染料,广泛地应用于静电复印、太阳能电池和光记录材料[3]... 相似文献
572.
本文利用偏最小二乘法(PLS)-反向传播网络(BPN)方程对PuⅠ偶宇称光谱有级进行了指认,结果与实验相符。表明PLS-BPN可用于复杂子光谱能级归属的分类。 相似文献
573.
采用大振幅弯曲振动哈密顿,考虑到电子轨道角动量的RennerTeler效应,从理论上计算了自由基NH2A2A1,X2B1电子态弯曲振动及其K型转动能级,计算结果在较大的能量范围内与实验数据符合较好。 相似文献
574.
575.
研究了近激子吸收带激发下四-(4-吡啶基)卟啉二酸(H8TPyP^6+)聚集体的共振拉曼光谱。测量了H8TPyP^6+单体和聚集体的紫外可见吸收谱和共振光散射光谱.在氘代位移的基础上结合相关体系振动光谱研究,对测得的H8TPyP^6+单体和聚集体的拉曼谱带进行了指认.聚集体的形成导致H8TPyP^6+的卟啉环CC/CN面内伸缩振动向低波数方向位移2-6cm^-1,而卟啉环鞍形面外振动带向高波数方向位移12cm^-1.基于拉曼谱带的强度和频率变化分析了聚集引起的H8TPyP^6+分了内结构变化和分子间氢键作用. 相似文献
576.
577.
采用电负性原理,构建合理的红外光谱模型,对TiO2红外光谱的振动频率与元素电负性之间的各种经验关系进行探究.采用溶胶-凝胶法制备(Fe,N)共掺杂TiO2,利用X-射线衍射(XRD)、傅里叶红外光谱(FTIR)对样品的物相和红外光谱进行了表征.XRD物相分析表明当煅烧温度为600 ℃时,TiO2样品中的无定形结构己基本转化为锐钛矿型结构.随着煅烧温度升高,TiO2的X射线衍射峰逐渐由宽变窄,衍射强度由弱变强.当煅烧温度为700 ℃时,锐钛矿型的衍射峰基本消失,取而代之的是金红石相的衍射峰,但TiO2的主晶相并没有发生改变.红外光谱分析表明(Fe,N)共掺杂TiO2在650~500 cm-1区间有一个较宽的吸收峰.电负性模拟计算了(Fe,N)共掺杂TiO2红外光谱的伸缩振动频率,获得了Fe、N掺杂的位置、分子结构和键价特征:首先计算出约化质量μ,然后按照经典力学伸缩力常数k与频率V之间满足的关系,结合力常数与电负性关系、键级的计算方法,计算了基本单元都是氧八面体的掺杂金红石、锐钛矿TiO2的分子振动频率.结果表明:通过电负性理论计算的(Fe,N)共掺杂的TiO2的红外光谱与实验测量的红外光谱的伸缩振动频率比较吻合. 相似文献
578.
通过在原子尺度上建模来研究Al、NiAl和Ni3Al合金在极端高温和高压下的点阵常数、弹性常数、弹性模量、泊松比和弹性各向异性因子等性质.计算得到的弹性常数均满足相应的力学稳定条件.由于NiAl和Ni3Al具有较高的B/G值,在0~30GPa内都属于延展性材料.通过包含电子热运动对体系吉布斯自由能贡献的全电子准谐近似方法,得到了高温高压下Al、NiAl和Ni3Al合金的热膨胀系数、体积模量、热容和熵等.计算值与已有的实验值和理论值符合较好. 相似文献
579.
土壤重金属铅元素的X射线荧光光谱测量分析 总被引:3,自引:0,他引:3
在实验室条件下,利用NITON XLt793型便携式X射线荧光光谱重金属分析仪测量并分析土壤中铅元素的X射线荧光光谱特性。分别以铅的Lα(10.55 keV)和Lβ(12.61 keV)特征谱线作为分析线,分析了不同基体元素对分析线的影响;测定在不同铅浓度下的特征谱线强度变化。结果表明铅的质量分数在10×10-6~1 800×10-6范围内,元素的光谱强度与浓度之间呈现较好的线性关系;建立了铅元素的定标曲线,并计算得到铅的检出限为7.89×10-6。 相似文献
580.
In this paper, we investigated the effect of rapid thermal annealing (RTA) on solar cell performance. An opto-electric conversion efficiency of 11.75% (Voc=0.64 V, Jsc = 25.88mA/cm2 , FF=72.08%) was obtained under AM 1.5G when the cell was annealed at 300℃ for 30s. The annealed solar cell showed an average absolute efficiency 1.5% higher than that of the as-deposited one. For the microstructure analysis and the physical phase confirmation, X-ray diffraction (XRD), Raman spectra, front surface reflection (FSR), internal quantum efficiency (IQE), and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) were respectively applied to distinguish the causes inducing the efficiency variation. All experimental results implied that the RTA eliminated recombination centers at the p-n junction, reduced the surface optical losses, enhanced the blue response of the CdS buffer layer, and improved the ohmic contact between Mo and Cu(In, Ga)Se2 (CIGS) layers. This leaded to the improved performance of CIGS solar cell. 相似文献