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131.
Mercury的这50套唱片,涵盖了从单声道时期至录音黄金年代的佳作,堪称同类唱片出版物中的煌煌巨作。不仅是音效方面可圈可点,在音乐类型的收录面上,Mercury可谓也是倾尽心思——在可听性上与曲目范围方面,部是集大成之佳作。 相似文献
132.
对于巴赫作品的演绎来说.斯塔克的版本可以说是一个“异数”。这么说的原因在于.他的演奏带有比较强的个人化风格,而且.他本人也并不是严格意义上的“巴赫专家”。此外.在对技法的运用上.他也不是以延续传统的学院派技法为主,这其中同样融人了成分很大的个人化风格,例如.在运弓的幅度与速度上。他显得比较灵活。然而,这样的个人化处理.对于这套大提琴组曲作品来说却是适宜的。 相似文献
133.
134.
采用基于密度泛函理论框架下的第一性原理平面波超软赝势方法,通过理论建模,研究了Ti掺杂的非化学计量比W18O49纳米线的几何与能带结构以及电子态密度,并通过进一步计算NO2/Ti-W18O49纳米线吸附体系的吸附能、电荷差分密度与电荷布居,分析了Ti掺杂W18O49纳米线的气体吸附与敏感性能.计算发现,Ti掺杂改变了W18O49纳米线的表面电子结构,引入的额外的杂质态密度和费米能级附近能带结构的显著变化,使掺杂纳米线带隙与费米能级位置改变,纳米线导电性能增强.吸附在W18O49纳米线表面的NO2作为电子受体从纳米线导带夺取电子,导致纳米线电导降低,产生气体敏感响应.与纯相W18O49纳米线相比,NO2/Ti-W18O49纳米线吸附体系内部存在更多的电子转移,从理论上定量地反映了Ti掺杂对改善W18O49纳米线气敏灵敏度的有效性.对Ti掺杂纳米线不同气体吸附体系电子布居的进一步计算表明,Ti掺杂纳米线对NO2气体具有良好的灵敏度和选择性. 相似文献
135.
Ti掺杂W$lt;sub$gt;18$lt;/sub$gt;O$lt;sub$gt;49$lt;/sub$gt;纳米线的电子结构与NO$lt;sub$gt;2$lt;/sub$gt;敏感性能的第一性原理研究
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采用基于密度泛函理论框架下的第一性原理平面波超软赝势方法,通过理论建模,研究了Ti掺杂的非化学计量比W18O49纳米线的几何与能带结构以及电子态密度,并通过进一步计算NO2/Ti-W18O49纳米线吸附体系的吸附能、电荷差分密度与电荷布居,分析了Ti掺杂W18O49纳米线的气体吸附与敏感性能. 计算发现,Ti掺杂改变了W18O49纳米线的表面电子结构,引入的额外的杂质态密度和费米能级附近能带结构的显著变化,使掺杂纳米线带隙与费米能级位置改变,纳米线导电性能增强. 吸附在W18O49纳米线表面的NO2作为电子受体从纳米线导带夺取电子,导致纳米线电导降低,产生气体敏感响应. 与纯相W18O49纳米线相比,NO2/Ti-W18O49纳米线吸附体系内部存在更多的电子转移,从理论上定量地反映了Ti掺杂对改善W18O49纳米线气敏灵敏度的有效性. 对Ti掺杂纳米线不同气体吸附体系电子布居的进一步计算表明,Ti掺杂纳米线对NO2气体具有良好的灵敏度和选择性.
关键词:
密度泛函计算
Ti掺杂
18O49纳米线')" href="#">W18O49纳米线
气敏 相似文献
136.
面对公众对信息需求的不断增加,有线电视网正由单一广播式传送向双向交互式的下一代广播电视网络(NGB)方向发展.有线电视传输网将建成一个大容量、宽频带、标准化、数字化的双向传输广播电视节目和综合数据信息的传输系统. 相似文献
137.
KEF M500
在某种意义上,耳机在今天的音乐爱好者心目中,也许就是一件声音意义的时尚单品.它以最好的保真度和最贴近的重放,为聆听者呈现出一个色彩斑斓、栩栩如生的音乐与音响世界.之所以能够产生出这样的效果,在于耳机产品独特的物理结构特性.相较于音箱来说,在属于重放这个范畴的设备中,耳机是失真性最小、Hi Fi性最高、音响性表现最为全面的.基于这样的原因,近年来,耳机市场有着一枝独秀的表现——在音响市场的背景下来看更是如此.
虽然有越来越多的耳机品牌涉足于耳机产品领域,但是真正能将其Hi-Fi的精髓体现到淋漓尽致层面的,还是那些有着高保真器材研发及设计深厚经验的品牌,譬如讲像KEF这样的,才能在真正意义上吃深、吃透这种产品的技术要求与声音表现,才能真正推出适合注重聆听品质的耳机产品.目前,KEF旗下又来两款耳机:M500与M200.在这其中,M500是属于头戴式类别的;而M200则为耳塞式的. 相似文献
138.
刺激响应水凝胶可以对环境的微小变化产生较大的物理化学变化,在药物传递、生物分离、生物传感器和组织工程等领域具有广泛的应用。但受聚集导致荧光猝灭(ACQ)效应的影响,其在发光相关领域的应用受到限制,聚集诱导发光(AIE)概念的提出解决了这一难题。将AIE分子引入水凝胶体系,获得刺激响应型AIE水凝胶,在生物医学、信息防伪、3D水凝胶驱动器以及软体机器人的开发等多个高科技领域崭露头角。本文将近年来报道的刺激响应型AIE水凝胶按刺激因素分为物理因素(温度和光)、化学因素(pH、溶剂和离子)和生物因素(酶)三大类,分别阐述了水凝胶的制备、响应机理及潜在应用,并针对刺激响应型AIE水凝胶面临的问题和挑战进行了展望。 相似文献
139.
140.