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131.
前期采用环境友好方法制备的改性碳化硅颗粒,经较长时间放置,发现其由亲水性转变为超疏水性,接触角为156°。为解释这一新的现象,采用扫描电子显微镜、能谱、(高分辨)透射电子显微镜、X射线光电子能谱(XPS)对原粉碳化硅、改性后碳化硅及久置碳化硅进行了测试与分析。结果显示:改性后碳化硅经较长时间放置,表面胞状颗粒增大并出现凸起物,粗糙度增加,存在类似于荷叶的微纳米结构。改性后颗粒的主要成分为Ni、Si、O,其中凸起处Ni、O元素的含量明显高于凹陷处。Ni颗粒表面出现清晰的膜层,膜层厚度为2~3 nm,但结晶度偏低。XPS测试结果显示金属镍的特征峰正向移动近4 eV,与镍的氧化态特征峰相一致,从而解释了颗粒表面形态发生细小改变,自发形成超疏水膜层的机理。 相似文献
132.
133.
134.
通过固相反应法设计了Dy3+, Sm3+共掺杂双钙钛矿结构Ca2LaTaO6(CLTO)光色可调的白光发光二极管(LED)荧光粉. 通过Rietveld精修计算, 确定了Ca2LaTaO6的晶体结构参数和Dy3+, Sm3+离子的晶格占位, 并用密度泛函理论(DFT)计算了禁带宽度. 激发/发射光谱和荧光衰减行为证实了共掺杂体系中Dy3+到Sm3+的能量传递. Dy3+→Sm3+的能量传递机制为电偶极-电偶极相互作用, 离子间的临界距离为1.176 nm. 基于Dy3+→Sm3+的能量传递, 可通过调节Dy3+/Sm3+离子的掺杂浓度比, 使发光颜色从黄色转变为黄红色, 并实现白光发射. 利用该荧光粉与紫外芯片结合制作成白光发光二极管器件, 并确定了这些LED器件的发光效率、 CIE色度坐标、 相关色温(CCT)和显色指数(CRI)等. 结果表明, 这些荧光粉在紫外激发的白光LED中具有潜在的应用价值. 相似文献
135.
136.
多道检测-激光诱导荧光光谱分析装置研究 总被引:6,自引:0,他引:6
采用Nd∶YAG激光器为激发光源,与CCD光学多道分析系统联用建立了多 道检测-激光诱导荧光光谱分析装置,并对该装置的设计进行了优化,荧光光谱测量范围35 0~1 000 nm,波长精度0.3 nm,探测器光谱响应灵敏度0.1 LX。采集和检测了若丹明6G乙 醇溶液的高信噪比荧光谱,最低检出限达到10-8 mol/L。线性范围为10-6~10-8 mol/L。将所建立的装置用于若丹明B荧光淬灭法测定水中硒的含量,获得了满意 的结果。方法的线性范围为1~10 μg/L,检出限为0.5 μg/L,加标回收率为81.3%~112.5 %。 相似文献
137.
一种最佳空间滤波器的实现 总被引:3,自引:0,他引:3
根据最佳检测理论以及绝对最佳空间滤波器概念,给出了一种最佳空间滤波器的完整表达式。利用真实舰船航行辐射噪声作为目标及干扰,正态分布高斯白噪声作为噪声背景,在基元等间隔线阵上实现了最佳空间滤波器。给出了不同情况下常规波束形成及最佳空间滤波器处理基阵输出波束图。海上试验数据的实验室分析证明,此最佳空间滤波器能够有效地抑制弱信号附近空间不同方位的数个强干扰,完成指定弱信号的检测,而且该最佳空间滤波器可以方便、实时地在现役数字化声呐装备上实现。 相似文献
138.
激光诱导荧光是海洋溢油探测的有效手段之一,但该技术的应用易受自然水体中叶绿素、CDOM等物质荧光信号的干扰。为了寻求排除自然水体荧光干扰的方法,基于532 nm连续激光器搭建了激光诱导偏振荧光实验装置,并针对六种不同密度的模拟溢油样品和自然水体开展了荧光光谱偏振特性研究。实验结果发现,与自然水体的荧光光谱不具有明显的偏振特性不同,所有模拟溢油样品的诱导荧光均具有明显的偏振特性,这一结论说明激光诱导荧光光谱的偏振特性可以作为排除叶绿素、CDOM等物质荧光干扰的依据。实验还发现,溢油样品的荧光偏振性质因样品种类而异。在线偏振光激发下,原油样品荧光偏振度随波长逐渐降低,其中重质原油样品偏振度降低幅度最大,轻质原油样品幅度最小,而柴油样品荧光偏振度没有明显变化;当周期性改变激发光的偏振状态时,所有模拟溢油样品的荧光偏振度随之发生趋势相同的周期性波动,中质样品荧光偏振度波动的幅度低于重质样品,但明显超过轻质样品。这一结果说明,模拟溢油样品诱导荧光偏振度的波长变化特性及对激发光偏振态的响应特性均与样品密度存在一定关联,其偏振特性可以作为辅助油种识别的重要参量。 相似文献
139.
140.
Optimized Degenerate Bose-Fermi Mixture in Microgravity: DSMC Simulation of Sympathetic Cooling 下载免费PDF全文
Applying the direct simulation Monte Carlo (DSMC) method developed for the cold atom system, we explore the possibility of a high-efflciency sympathetic cooling process between 87Rb and 40K without gravitational force in an optical trap. The relation between the pre-cooling of Bosons and the sympathetic cooling efficiency is also studied. We find that the absence of gravitational force is beneficial to the process of sympathetic cooling. fhrthermore, an inefficient pre-cooling process will in fact hamper the creation of Fermi degenerate gases. This suggests the advantages of sympathetic cooling in microgravity. 相似文献