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11.
利用1079.5nmNd:YAP激光作诱导光源,普通陶瓷作为基体,研究了激光功率、辐照时间、镀液组份、浓度对激光诱导化学局域镀覆金属镍的影响规律,探讨了激光作用的物理机制。利用扫描电子显微镜及轮廓仪分析了镀斑形成过程、微观形貌、厚度分布。结果表明:与普通化学镀相比,激光诱导的镀覆速度要大约两个数量级,镀层表面平滑、颗粒大步均匀、规则、分布致密。镀斑的厚度在横向上呈类高斯分布。  相似文献   
12.
在考虑荧光浓度猝灭以及增益介质热效应对粒子数玻尔兹曼分布影响的基础上,建立了准三能级微片激光器的速率方程,并将该方程用于解释Yb3+:YAl3(bO3)4微片激光器.比较理论计算结果和他人已发表的实验数据,显示该方程在一定程度上是合理的.在此基础上提出了一定条件下Yb3+:YAl3(bO3)4微片激光器的激活离子浓度和介质厚度的优化方案.  相似文献   
13.
沸石分子筛负载纳米TiO2的研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
简要介绍了沸石分子筛的结构以及沸石负载TiO2光催化机理、合成方法及其应用的研究进展,并指出了这类材料存在的问题及其应用前景。  相似文献   
14.
以2-巯基吡啶(PySH)为氧化还原活性介质,以聚乙烯醇(PVA)为聚合物基体,采用溶液共混法制备了PVA-H2SO4-PySH凝胶电解质,研究了PySH添加量对凝胶电解质离子电导率的影响,并组装了活性炭电极超级电容器,利用循环伏安、恒流充放电、交流阻抗谱和自放电等测试对超级电容器电化学性能进行了表征。结果表明,PySH的引入提高了凝胶电解质的离子电导率,同时也改善了超级电容器的电化学性能,在相同电流密度下,超级电容器电极比电容由137F/g提高为394F/g,能量密度由3.6Wh/kg提高到12.4Wh/kg,经过3000次充放电循环后比电容保持率为89%。  相似文献   
15.
通过高温固相反应合成了钼掺杂的铌钙酸钾系列,并通过离子交换反应制备出钼掺杂的铌钙酸系列,采用X射线衍射、紫外-可见漫反射光谱、扫描电镜等对所制得的样品进行了表征.在甲醇为电子给体、Pt为助催化剂的情况下,研究了钼掺杂的铌钙酸系列催化剂,在波长>290nm紫外光辐射下分解水产氢的光催化活性,结果表明钼的掺杂有效地提高了铌钙酸的光催化活性,并讨论了引起催化剂活性差异的原因.  相似文献   
16.
以4A沸石和天然蛭石为载体,钛酸四丁酯为钛源,采用溶胶-凝胶法制备了TiO2/4A沸石和TiO2/天然蛭石光催化复合材料,研究了复合材料对偶氮染料甲基橙的暗态吸附规律和光降解性能。结果表明:复合材料对甲基橙的吸附规律都较好地符合Langmu ir和Freund lich吸附等温模型;在紫外光辐照30 m in条件下,TiO2/4A沸石和TiO2/天然蛭石光催化材料对6.11×10-5mol/L的甲基橙水溶液的脱色率分别达到78.5%和84.6%,比同种方法制备的纯TiO2(68%)高,而且对甲基橙光催化反应可用一级反应动力学方程进行描述。  相似文献   
17.
基于LiIO_3晶体的Sellmeier方程,计算了晶体中1.0795μm和1.3414μm双波长Nd:YAP激光和频的相位匹配条件。计算结果与实验结果相当一致。并得到连续和脉冲的0.5981μm和频相干辐射。  相似文献   
18.
以Ti(SO4)2为钛源,采用尿素辅助水热法合成了介孔TiO2微球,利用XRD、FESEM和比表面积分析仪对样品的晶型、形貌和比表面积进行分析,探讨了尿素加入量对TiO2微球的颗粒尺寸、比表面积、孔径和孔容的影响。采用刮涂法,用所合成的介孔TiO2微球制备了染料敏化太阳能电池(DSSC)的光阳极,结果表明,尿素用量为1.2g合成的介孔TiO2微球所组装的电池在模拟太阳光的照射下(100mW/cm2,AM1.5),光电转换效率为6.2%,明显高于商用P25纳晶所组装的电池光电转换效率(4.24%)。  相似文献   
19.
以海藻酸钠(SA)和N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM)为原料,采用水溶液聚合法制备了具有温度和pH值双重敏感性的海藻酸钠/聚(N-异丙基丙烯酰胺)水凝胶.在不同温度、不同pH值条件下,考察了单体浓度、交联剂用量、引发剂用量和反应温度对该凝胶溶胀度的影响,结果表明,凝胶有良好的温度和pH敏感性能,单体浓度、交联剂用量、引发剂用量和反应温度对凝胶的溶胀度均有较大影响.  相似文献   
20.
通过高温固相反应合成了铬掺杂的铌镧酸钾系列,并通过离子交换反应制备出铬掺杂的铌镧酸系列,然后采用X-射线衍射、紫外可见漫反射光谱、原子吸收光谱、比表面积测定等对所制得的样品进行了表征。在甲醇为给电子体,铂为助催化剂的条件下,用波长大于290nm的100W汞灯辐照时,铬掺杂的铌镧酸系列表现出了分解水产生氢气的光催化活性,当掺杂浓度为Cr/Nb=5mol%时,其产氢速率达到80.6ml/h,比未掺杂时提高了54%。  相似文献   
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