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1.
CaS phosphor activated with Dy ions is prepared by the solid-state diffusion method. The phosphor is characterized by x-ray powder diffraction, thermogravimetric analysis and photoiuminescence. Defect centres formed in CaS:Dy are studied using the technique of electron spin resonance. The thermoluminescence glow curve shows peaks at around 117℃ and 345℃. Irradiated CaS:Dy exhibits ESR lines due to defect centres. The thermal annealing behaviour of one of the defect centres appears to correlate with the TL peaks at 117℃ and 345℃. This centre is characterized by an isotropic g-value of 2.0035 and is assigned to an F^+ centre. 相似文献
2.
3.
利用深能级瞬态谱(DLTS)和光致发光谱(PL),研究了ZnO/pSi异质结的两种不同温度(850℃,1000℃)退火下的深能级中心。发现850℃退火的样品存在3个明显的深中心,分别为E1=Ev+0.21eV,E2=Ev+0.44eV,E3=Ev+071eV;而1000℃退火样品仅存在一个E1=Ev+021eV的中心,且其隙态密度要比850℃退火的大。同时,测量了两个样品的PL谱。发现1000℃退火可消除一些影响发光强度的深能级,对改善晶格结构,提高样品的发光强度有利。 相似文献
4.
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6.
THE COMPARISON OF LANZHOU LOESS PROFILE WITH VOSTOK ICE CORE IN ANTARCTICA OVER THE LAST GLACIATION CYCLE 总被引:4,自引:0,他引:4
Loess near Lanzhou in the late Pleistocene is very sensitive to climatic fluctuations. The Beiyuan terrace profile in Linxia City, of which the curve of susceptibility tallies with the trend of isotopic curves of Vostok 2083 m ice core in Antarctica, is 35m thick. There are five layers of paleosols under Malan loess(L_1). Upper three layers (S_(1-a),S(1-b)and S_(1-c) correspond to three warm stages in last interglaciation, Interstadial of Last Glacial (C stage in Antarctic ice core)was clearly recorded in the Beiyuan profile, in which three layers of paleosols and two of loess were formed. The lowest section of the profile belongs to penultimate glaciation, in which fossils of cold-drought-resistant mammal and mollusc have been discovered. 相似文献
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8.
在室温条件下, 采用超声辅助电化学方法合成了几种三维铂纳米电催化剂. 利用透射电子显微镜(TEM)、X射线粉末衍射(XRD)以及电化学测试对该三维铂纳米电催化剂进行了表征. 结果表明, 这些铂纳米电催化剂的形貌、结构可以通过添加不同的形貌控制剂来调控, 在水溶液、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶液和十六烷基三甲基氯化铵(CTAC)溶液中分别得到了立方海绵状铂、分枝状铂和球形多孔状铂. 其中, 球形多孔状铂纳米电催化剂由于其多孔的结构, 因此具有更高的电化学活性面积, 对氧气还原和甲醇氧化反应具有更好的催化作用. 相似文献
9.
适配体能够特异性地结合金属离子、小的有机分子和复杂的蛋白质,甚至整个有机体~([1,2]).构建适配体传感器的关键是将对目标物的识别转化为可测量的信号,许多技术如荧光、HPLC和电化学分析法已被用于该目的~([3,4]). 相似文献
10.