【摘 要】
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本文用等离子体浸没离子注入与沉积(PⅢ&D)复合强化新技术在AISI1440C不锈钢基体表面合成了无氢类金刚石(α-C)和含氢类金刚石(α-C:H)碳膜。膜层表面的原子力显微镜(AFM)形貌显示出DLC膜结晶完整,结构致密均匀。Raman光谱分析结果表明,制备的DLC主要是由金刚石键(sp3)和石墨键(sp2)组成的混合无定形碳膜,且sp3键含量大于10%.DLC膜中D峰和G峰蜂位、半峰宽度FWH
【机 构】
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昆明理工大学机电工程学院,云南 昆明 650093 哈尔滨工业大学现代焊接生产技术国家重点实验室,
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本文用等离子体浸没离子注入与沉积(PⅢ&D)复合强化新技术在AISI1440C不锈钢基体表面合成了无氢类金刚石(α-C)和含氢类金刚石(α-C:H)碳膜。膜层表面的原子力显微镜(AFM)形貌显示出DLC膜结晶完整,结构致密均匀。Raman光谱分析结果表明,制备的DLC主要是由金刚石键(sp3)和石墨键(sp2)组成的混合无定形碳膜,且sp3键含量大于10%.DLC膜中D峰和G峰蜂位、半峰宽度FWHM大小及Raman积分强度ID/IG的比值随着注入脉宽、工作气体压力和薄膜合成方式等因素的变化而变化。
其他文献
本文制备了Co3V2O8催化剂,并对催化剂进行了XRD,XPS,FTIR,拉曼和电导等技术表征,分析研究了Co3V2O8催化剂的丙烷氧化脱氢(ODH)制丙烯催化性能与其表面物种的关系。电导实验结果表明,Co3V2O8催化剂具有p-型半导体性质.FTIR、拉曼和XPS实验结果显示Co3V2O8催化剂中,晶格氧可以较容易转换成未完全还原氧,使催化剂内各种价态的钒之间易于进行氧化还原反应并形成氧缺位,从
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本文利用金刚石对顶砧(DAC)高压装置产生高压,用体积比为16:3:1的甲醇、乙醇和水的混合溶液作为传压介质,采用红宝石荧光R1线法标定压力,在0~34.2 GPa压力范围,对重晶石(BaSO4)进行了高压原位拉曼光谱研究。根据拉曼光谱数据,给出了拉曼振动频率与压力的依赖关系。随着压力的增加,所有拉曼振动频率都向高波数方向移动,在10 GPa附近,发现重晶石(BaSO4)晶体发生了压力导致的结构相
本文利用密度泛函理论在B3LYP/6-311+G**水平上对对巯基苯胺(PATP)、PATP-nH2O(n=1~3)分子簇进行了构型优化并做振动频率分析,分析了水溶剂对PATP振动谱带的影响。结果表明:随着水分子个数的增加,S-H伸缩振动谱带向低波数移动;由于分子间氢键的作用,该谱带以及S-H面内弯曲振动和NH2的剪切振动谱带在水溶液中几乎消失;水分子的作用对PATP的其他振动模式以及键角<C-S
本文应用表面增强增强拉曼光谱(SERS)和电化学循环伏安法研究了离子在离子液体/铂电极界面的排布方式,以SCN-作为探针分子通过研究其Stark效应来探测离子液体/金属电极界面结构及性质。结果表明,离子液体中SCN-在较宽的电位范围内吸附在Pt电极上,且SCN-的吸附方式随电位区间而变化,在不同的电位区间检测到了不同的Stark位移:-0.9~0.4 V约为34 cm-1/V,对应于S端吸附;-1
本文采用化学方法通过控制合成的步骤得到了一系列的复合结构的纳米材料,并将其用于表面增强拉曼光谱的机理和应用研究。
本文在pH 6.0的Tris-HCl介质中,以溴化乙锭为荧光探针,研究了阿米卡星与小牛胸腺DNA之间的相互作用,采用荧光光谱、吸收光谱、Scatchard方程、圆二色谱、黏度等手段,对作用机理进行了研究。结果表明,阿米卡星与小牛胸腺DNA之间的作用方式为混合方式,嵌入与沟槽作用是两种主要作用方式,求得25℃时二者的结合常数为2.2×104L·mol-1。
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本研究采用荧光光谱法测定了杜仲样品的散射光。发射波长为671 nm时,激发谱中出现两个位于411 nm的弱峰和671 nm的强峰;激发波长为410 nm时,发射谱中出现了两个波峰,分别位于410(409)和671 nm处,其中671 nm的峰弱于410 nm处.同时,采用高效液相色谱法测定杜仲中的药用有效成分松脂醇二葡萄糖苷(PDG)的含量,对杜仲样品的散射光强度与PDG的含量进行逐步回归分析,建
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