利用光化学二次生长精细控制金纳米棒的长径比

来源 :贵金属 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaobaitu11
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
研究了晶种媒介的金纳米棒光化学二次生长及其长径比的精细调控。在单一组份的表面活性剂生长溶液中,以十六烷基三甲基澳化铵(CTAB)封端的带正电荷的金纳米粒子作晶种,形貌均一的金纳米棒通过二次生长获得,其二次生长是在晶种媒介的化学生长反应达到平衡后于丙酮存在下用300nm的紫外光照射来实现。通过改变银离子的加入量,具有约10nm直径金纳米棒的长径比被精细调控在2.3~4.0范围内,相应的纵向等离子体带最大在730~840nm之间。另外,纵向等离子体带达到最大之后,进一步的紫外光照射使金纳米棒变短。通过这一途径
其他文献
化学学科的新课程改革理念倡导探究性学习,力图改变学生的学习方式。化学又是一门实验性很强的学科,通过化学实验,在学生中开展探究性学习,可以使学生在化学课堂中主动参与,乐于探
摘 要:读写结合是当前语文新课标所倡导的一种新理念,也是提升小学生语文实践能力的有效方法。文章首先分析了小学语文教学读写结合的重要性,并从读中探写、读中学法、读中激情、读中悟写几个方面提出了几点小学语文教学读写结合的策略。  关键词:小学语文教学;读写结合;策略  一、小学语文教学读写结合重要性分析  小学语文教学的总体目标为培养学生识字、写字以及阅读与写作的能力,而阅读与写作则是一个系统。阅读有
著名教育家夏丐尊先生曾说:“一个教师的水是什么?就是情,就是爱。教师没有情爱,就成了无水之池,任你方形也罢,圆形也罢,总逃不了一个空虚。”俗语说:“知之深,爱之切;亲其师,信其道。”
为了充分利用高强高导电铜合金的导电性和强度,以及银石墨材料的润滑性,改善CuCrY、CuCrZrY材料的耐磨性能,采用电镀的方法成功地对CuCrY、CuCrZrY材料表面进行了镀覆。研究
新课改忽如一夜春风,吹绿了神州大地。乘着新课改的东风,我从实践中慢慢摸索,认为教育应该是和谐的教育,核心是和谐的师生关系。
作为一名音乐教师,我想让每一个动听的音符都能勾起学生的学习欲望,净化每一个心灵。但在教学过程中.我渐渐体悟到:仅从音乐去谈音乐,路便越走越窄。生活的丰富多彩赋予了音乐复杂
环境的压力以及国家鼓励使用清洁能源的能源战略,是煤炭行业陷入转型压力的又一大因素。在能源需求多元化的趋势下,煤企的业务方向必将有所改变。
影响3~4岁幼儿同伴交往关系的因素包括幼儿自身、家庭、学校、教师等多个方面。目前,更多的家庭注重孩子智力方面的培养,而对幼儿同伴交往能力的培养并不关注,这就导致我国幼儿同
加强教科研是推动教育改革与发展的需要,也是进一步提高教师素质的需要。实施素质教育的今天,需要建设一支高素质的师资队伍。时代要求教师从经验型转向科研型、学者型、专家型
摘 要:从当前我国许多高校教师教育者队伍发展现状看,教师教育者的素质在不断提升,高校课程及教学也渐趋优化。但是,在这总体的发展趋势当中,高校教师教育者队伍也存在着发展的瓶颈,尤其是教师教育者的胜任力还有待提高。对此,文章主要对高校教师教育者胜任力问题进行了具体分析,并提出了其胜任力有效生成的路径。  关键词:高校教师教育者;胜任特征;胜任力;生成路径  高校综合实力的提高要依靠多方面的支持,而教师