稀土配合物掺杂的聚甲基丙烯酸甲酯

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近几年,稀土类配合物作为发光功能材料在各个领域得到了广泛应用,比如化学和生物传感器、电子荧光设备以及光激光器中。采用蒸发溶剂法制备了掺杂乙酰丙酮水合物的PMMA透明样品,包括乙酰丙酮铕水合物、乙酰丙酮铽水合物以及乙酰丙酮钕水合物掺杂的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),并对样品进行了的一系列的表征。乙酰丙酮铕水合物掺杂的PMMA在365nm激发下呈现紫红色,PMMA碳链上C=O与中心铕离子在自组装下作用形成了两种差异化的发光中心。Judd-Ofelt强场参数?2和?4分别为23.73?10?20cm2和2
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本文主要介绍了利用溶胶凝胶法,合成具有高效催化性能的光催化剂介孔TiO2,并在介孔光催化剂的基础上制备了二元复合光催化剂WO3-TiO2。进而对于光催化剂的表征选择利用X光衍射分析(XRD)、紫外光漫反射(UV-vis-DRS)、透射电子显微镜(TEM)、能谱(EDS)、荧光光谱(PL)技术等。介孔二氧化钛的制备,以硬脂酸为模版。变量为模版投加量,煅烧时间,煅烧温度。以硬脂酸为模板的介孔TiO2模
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水凝胶是一种具有吸附性能的新型材料,能够吸收自身几十倍甚至几百倍的液体,对重金属离子也有较好的吸附,在农业、生物、医疗领域均有较广泛的应用。论文首先通过改良水凝胶制备工艺方法,采用将引发剂最后加入的方法,分别制备了壳聚糖基和半纤维素基水凝胶,缩短了传统凝胶制备时间,减少了制备成本。研究发现:(1)壳聚糖基凝胶最优条件为温度40℃,壳聚糖(CTS)用量5.0 wt%、丙烯酰胺(AAm)用量25 wt
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铜铟镓硒(CuIn1-xGax Se2)薄膜太阳能电池是一种无污染的绿色环保电池,对其的研究和利用日趋得到重视,成本低,转换效率高,性能稳定,弱光性好,几乎不衰减等特点,是目前世界上最具潜力的太阳能电池。2013年10月,德国的氢能和可再生能源研究中心(ZSW)和Manz集团在已有的成熟的技术基础上,通过深度的研究合作,制备的CIGS薄膜太阳电池的转化效率突破到20.8%,创造了新的世界纪录。作为
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