纳米薄膜Ni电极上CO吸附的异常红外效应

来源 :第十一次全国电化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lyfqxx3
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
本文将对异常红外效应的研究拓展到Ni金属,首次发现纳米Ni薄膜材料的异常红外光学特性.
其他文献
在高中历史教学过程中依据中学生的心理年龄特征,在发挥教师“主导性”作用的前提下,有的放矢地创设良好的教学情境,如问题情境、影音情境、角色情境等,可以充分调动学生的自
本文提出掠射式椭偏谱学方法研究电化学体系的一个新型模型,能反映电极表面附近溶液层中离子分布的行为及离子浓度变化的规律.
本文运用STM和SEM研究电化学快速电位扫描处理的铂微电极表面形成的纳米结构,探讨铂微电极的异常红外效应的机理.
风景园林的规模大小不同,内容繁简不一,但都包含着四种基本的要素:土地、水体、植物、建筑。因此,筑山、理水、植物配置、建筑营造便相应成为四个主要的造园手段。而园林建筑比起
房屋工程建设在我国建筑工程中占有很大比重,并且与人们的生活联系密切。对于房屋建筑工程施工而言,需要注意的内容有很多,而防水则是房屋建筑中需要特别注重的内容。我国许多房
建筑与我国当代人民有着密切的关联。随着人民生活水平以及生活质量的提高,人们对建筑工程质量的要求也越来越高。防渗漏施工在建筑工程施工中有着不可替代的作用,对工程施工质
近几年随着我国经济建设的不断提升,促使人们的生活水平得到进一步的发展,从而促使人们对房屋建筑的质量要求也逐渐加强,尤其是现今城市化进程快速发展,房屋建筑朝向大型化、高层
本文运用纳米金属粒子电极材料,以CO为分子探针,结合电化学STM,深入研究了固液界面中电极结构和特殊红外光学特性.
数字信息时代新技术的普遍使用使得学校教学形式多元化,教育模式更加先进,教学环境已经不再局限于传统教室--教学技术领域出现了一个新型教学媒体,它就是虚拟现实技术!本文通
语文教师要在作文教学中激发学生的写作热情,使其产生写作的灵感,这样做,学生才能写出好作文来.