【摘 要】
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稀土掺杂纳米晶体作为一种独特的发光材料,近年来在各个相关领域得到了广泛的应用。稀土离子特殊的能级结构和丰富的荧光辐射使得该类材料呈现出优异的光学性能,因而受到众多研究人员的广泛关注。目前该类材料的制备方法较多,其主流方法包括沉淀法、水热法、高温固相法等。对其光学性能的研究主要是利用激光光谱学方法获取时域、频域光谱并进行相应的分析。本论文通过化学沉淀法、水热法和溶剂热法成功制备了发光性能优异的LaO
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稀土掺杂纳米晶体作为一种独特的发光材料,近年来在各个相关领域得到了广泛的应用。稀土离子特殊的能级结构和丰富的荧光辐射使得该类材料呈现出优异的光学性能,因而受到众多研究人员的广泛关注。目前该类材料的制备方法较多,其主流方法包括沉淀法、水热法、高温固相法等。对其光学性能的研究主要是利用激光光谱学方法获取时域、频域光谱并进行相应的分析。本论文通过化学沉淀法、水热法和溶剂热法成功制备了发光性能优异的LaOF:Eu3+纳米晶体,利用XRD和TEM等手段对其进行表征,并借助于光谱学手段研究了影响其光学性能的相关
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积层混合云我国的主要降水云系之一,是由大范围的层状云以及嵌在其中的对流云组成的云系,该云系有着稳定丰富的云水资源。积层混合云有自身特有的云系结构,动力特征和微物理特征也与一般层云、积云不同。研究华北地区积层混合云系有利于对该云系的降水过程有更深入的了解,也能为该云系人工增雨作业有一定的理论指导。本文主要由如下五部分内容构成:首先,主要对近几年来各地区各类的积层混合云系的观测研究和数值模拟研究作较为
酯酶是一种催化酯类水解反应、性质结构研究比较深入的酶,也是一种重要的工业催化剂,它在食品加工业、洗涤业、精细化工工业等行业发挥着重要作用。但是由于天然的酯酶稳定性难以保证,且不可以重复利用、回收困难,反应后与产物分离步骤既繁琐又提高了成本,制约了其在工业生产中的发展。将酶固定化成为使酶在工业中广泛应用的关键技术,它方便酶的回收和重复利用,从而节约了生产成本;固定后的酶性质稳定,易于产物和酶的分离,
本文是一篇与流体理论相关的某些非线性椭圆方程的研究方法与结果的综述性文章.非线性椭圆方程的研究对于偏微分方程的发展起着重要的作用,同时在物理化学方面也有着广泛的应用.某些非线性椭圆方程解的有关问题出现在流体理论中,可以用于解决非牛顿流、非牛顿渗流、多孔介质中的不稳定气流以及黏性流体的边界层现象.另外,此类问题在导电材料的热传导理论和化学中的异质催化剂中也有所应用.因此,非线性椭圆方程解的研究方法和
碳纳米线圈(CNCs)除了具有碳纳米管的一些特性外,其独特的三维螺旋结构使它具有许多潜在的优异电磁特性和机械特性,可以用来制备电磁波吸收薄膜,微型电磁波发生器,微型电磁感应部件、传感器和纳米弹簧等。近年来,人们对碳纳米线圈的制备进行了广泛的研究,其中对线圈线径的控制,特别是对具有高结晶度的小线经碳纳米线圈的制备是研究的一大热点。制备小线径的碳纳米线圈首先需要制备出小的Fe-Sn催化剂颗粒,为了克服
随着人们对纳米材料了解的不断加深和丰富,对它的研究也逐渐从制备简单的纳米颗粒开始向设计和可控合成具有特定性能的纳米复合材料和制备出有利于研究材料独特性能方面的结构过渡。由于胶体化学法具有在液相中进行反应,反应条件温和均匀,条件可控等优点,已被广泛运用于制备各类具有复杂微结构的纳米材料。在纳米尺度上进行合成,制备复合的纳米材料,是目前的研究热点之一。具有核/壳结构的复合纳米材料是这种复合材料的一种典
核壳结构半导体量子点具有独特光学、电学以及催化等性能,引起了学术界广泛的关注。木论文利用简单合理的合成路线制备了各种核壳结构量子点进而研究了其光电特性。在对材料进行成分或形貌表征的基础上,重点研究了材料的发光与吸收、催化活性和载流子超快动力学。本论文的主要工作总结如下:1.利用水浴回流法合成得到尺寸均匀、单分散性较好的ZnO量子点以及不同壳层厚度的ZnO/ZnS量子点。采用了XPS、TEM、PL等
聚合物纳米粒子因其独特的结构而呈现出诸多新奇的物理、化学特性,在光学、食品工业、高性能涂料、高分子催化剂、生物医用材料等方面有广泛的应用前景,因此引起了普遍的关注。本论文采用简便易行的方法—聚合诱导自组装,得到了粒径均一的“核-壳”结构的聚合物纳米粒子。在选择性溶剂甲苯中,采用开环易位聚合(ROMP)的方法,用第一代钉卡宾催化剂(Ru-I)引发,首先加入单体—2,3-二异丁酰溴甲氧基-5-降冰片烯
层状双金属氢氧化物(Layer Double Hydroxides简称LDHs)是一类典型的阴离子型层状化合物,也称为阴离子粘土或水滑石类化合物。它的组成和结构的可调控性和多样化,为其发展提供了广阔空间,可做为催化材料、吸附材料、功能性助剂材料、生物医药材料等。近年来,制备高结晶性规则形貌LDHs的工作成为研究热点。由于过渡金属锰氧化态具有多种可变的特点,因此该类氧化物不仅可做为能源材料,而且是一
稀磁半导体(Diluted magnetic semiconductors, DMS)是指非磁性半导体中的部分原子被过渡金属元素取代后形成的磁性半导体,因兼具有半导体和磁性材料的性质,即在一种材料中同时应用电子电荷和自旋两种自由度,因而引起科研工作者的广泛关注。稀磁半导体目前尚处于研究阶段,存在的问题主要集中在磁性的来源。目前,已经有一些小组报道了具有室温铁磁性的稀磁半导体材料。但是他们的工作大部