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881.
侯清玉  乌云格日乐  赵春旺 《物理学报》2013,62(16):167201-167201
采用基于密度泛函理论的平面波超软赝势方法研究了 纯的和不同高氧空位浓度金红石型TiO2-x (x=0, 0.083, 0.125, 0.167, 0.25)超胞的能带结构分布、态密度分布.同时, 采用局域密度近似+U方法调准了带隙.结果表明, 高氧空位浓度越高, 金红石型TiO2的最小带隙越变窄、电子有效质量越减小, 自由电子浓度越高, 电子迁移率越低、电导率越低.计算结果与实验结果的变化趋势相符合. 关键词: 高氧空位 2')" href="#">金红石型TiO2 电导率 第一性原理  相似文献   
882.
曾永昌  田文  张振华 《物理学报》2013,62(23):236102-236102
利用基于密度泛函理论的第一性原理方法,研究了内边缘氧饱和的周期性凿洞石墨烯纳米带(G NR)的电子特性. 研究结果表明:对于凿洞锯齿形石墨烯纳米带(ZGNRs),在非磁性态时不仅始终为金属,且金属性明显增强;反铁磁态(AFM)时为半导体的ZGNR,凿洞后可能成为金属;但铁磁态(FM)为金属的ZGNR,凿洞后一般变为半导体或半金属. 而对于凿洞的扶手椅形石墨烯(AGNRs),其带隙会明显增加. 深入分析发现:这是由于氧原子对石墨烯纳米带边的电子特性有重要的影响,以及颈次级纳米带(NSNR)及边缘次级纳米带(ESNR)的不同宽度及边缘形状(锯齿或扶手椅形)能呈现出不同的量子限域效应. 这些研究对于发展纳米电子器件有重要的意义. 关键词: 石墨烯纳米带 纳米洞 内边缘氧饱和 电子特性  相似文献   
883.
884.
酞菁钴—高分子双层膜修饰电极对氧的催化电还原   总被引:3,自引:0,他引:3  
  相似文献   
885.
连续波氧碘激光对光伏型锑化铟探测器的破坏阈值   总被引:6,自引:1,他引:5       下载免费PDF全文
 通过测量光伏型锑化铟探测器在不同功率密度的连续波氧碘激光辐照下性能的变化,得到其破坏阈值范围为26(089s)~113(14s)W/cm2。 理论上用一维热模型计算了探测器在激光辐照过程中温升和输出信号的变化过程,对实验结果进行了分析。  相似文献   
886.
罗红霉素的伏安法测定研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文报道了新一代大环内酯类抗生素罗红霉素的伏安法测定。研究中发现 ,罗红霉素除本身发生不可逆电化学氧化外 ,且可与溶解氧结合并发生电荷转移生成结合态的超氧阴离子 ,因而具有更高的电化学氧化活性。采用伏安法测定 ,检测下限可达 6× 1 0 - 6mol/L,对罗红霉素制剂可不经分离直接进行测定。相对标准偏差及回收率均符合要求。  相似文献   
887.
 提出一种适合于高功率超音速横流氧碘化学激光器的环状输出的UR90束转非稳腔,采用FFT 方法模拟了具有非均匀分布的小信号增益时最低阶模的光场强度分布。利用大口径铜蒸汽激光器, 通过实验研究了在放大倍率为1.21和1.13的情况下,环状输出UR90腔正向模与反向模的基本特性, 得到较好的实验结果。  相似文献   
888.
Er3+:Yb3+共掺杂氟氧混合物玻璃的上转换发光研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
制备了化学配方为 (5 0 -x)GeO2 ·PbF2 ·WO3·(6 +x)CdF2 ·1 4Yb2 O3·0 6Er2 O3(x =10 ,2 0 ,30 )氟氧混合物玻璃。研究了 930nm发光二极管激发下Er3+ :Yb3+ 共掺杂情形下的Er3+ 离子的上转换发光特性 ,观测到了Er3+ 离子中心波长位于 5 4 3,5 5 0和 6 5 5nm处的三个强荧光发射带。通过对样品的反斯托克斯喇曼光谱的测量 ,确定了基质的最大声子能量 ,在此基础上分析了上转换荧光的产生机制。利用基质的平均电负性差和平均阳离子场强这两个参数 ,讨论了基质材料中GeO2 和CdF2 含量的调整对上转换发光的影响。  相似文献   
889.
The tetrahydroquinoline moiety is present in various natural products, and many tetra- hydroquinoline derivatives exhibit a broad range of biological activities1. Therefore, it has attracted continuous interest to develop methods for the synthesis of tetr…  相似文献   
890.
结合热重试验及XRF测量,采用化学热平衡分析方法对煤中易挥发的有毒痕量元素砷、铬、锑和汞在不同燃烧方式下的化学形态及分布进行了研究。计算表明,在常规燃烧方式下,痕量元素在400-1800 K的温度范围内容易蒸发,生成气相单质或氧化物。富氧燃烧条件下,高浓度的CO2(g)以及碳颗粒温度的降低在一定程度上会抑制痕量元素的蒸发,同时CO2(g)也会抑制痕量元素向气相次氧化物及单质的转化。  相似文献   
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