X射线吸收谱相关论文
基于电化学的高效能量转化与利用有望缓解传统化石燃料所带来的能源和环境压力,而电催化剂的精准研发亟需厘清不同材料的内在构效......
钙钛矿型正铁氧体化合物是一个非常活跃的研究领域,因为它有可能开发出具有多功能应用的新材料。它们独特的电磁现象是强相关电子......
金属蛋白是一类以金属离子为辅基的蛋白质,在PDB数据库中能找到的有结构的蛋白质中大约40%都属于这个范畴。金属蛋白广泛的参与基......
传统的软X射线吸收谱方法只能在超高真空条件下工作,从而无法用于探测真实条件下样品的电子结构变化。而近十年来发展的原位工况条......
在可持续发展理念的推动下,人们开始致力于各种功能材料的设计与合成,而实验上所合成的材料往往需要理论的精确表征作支撑。本论文......
近年来绿色能源得到了广泛关注,在众多绿色能源中,氢能因其自身众多优势成为研究热门。然而目前为止,氢能的生产和存储还存在很大......
在能源危机和环境污染的双重压力下,开发新能源、提高能源利用效率迫在眉睫。锂离子电池作为高效的能源存储设备受到了人们的关注,......
氧化态是元素的一项重要性质,与原子的电子密度紧密相关。研究原子的氧化态可以帮助预测分子的反应性,判断分子的结构,了解反应过......
利用平焦场光栅谱仪、门控宽微带x射线分幅相机及可见光CCD设计了一套时空及高谱分辨x射线诊断系统,利用该x射线诊断系统通过一系......
环境样品中元素的浓度、空间分布和赋存形态等是认识元素的生物功能和环境行为的关键。本文对近年来X射线光谱技术在生物与生态环......
用乙醇还原法制备了PVP包裹的Pt纳米颗粒。X射线衍射(XRD)显示了Pt纳米颗粒的衍射谱与块体铂相同。用X射线吸收谱(XAS)对Pt纳米颗粒的......
镧系和锕系化合物成键共价性,即f轨道和d轨道参与成键行为,是f区元素化学领域的研究热点。X射线吸收谱是目前研究化合物成键共价性......
电催化技术是可再生能源储存和转换领域中最有吸引力的技术之一,其中贵金属纳米材料具有优异的电催化活性。贵金属在地球中的储量......
采用X射线吸收精细结构谱(XAFS)和X射线激发发光谱(XEOL),在Si的K边和L3.2边研究了硅纳米线的光电特性。在XAFS中虽然没有观察到跃迁边......
利用电感耦合等离子体质谱(ICP—MS)和X射线吸收谱(xAs)研究了稀土元素镧在轮藻节间细胞中的分布和配位环境.实验结果发现,4umol·dm......
由于X射线吸收谱中的总电子产额(TEY)和荧光产额(FLY)具有不同的取样探测深度,分别对样品的表面和体内敏感,因而两者的综合应用为纳米材......
合肥国家同步揭射实验室已建立了初步的X射线磁性圆二色吸收谱(XMCD)技术,可以测量铁磁性3d过渡族元素Fe,Co和Ni的L边的XMCD,并获得它们......
双金属纳米粒子具有尺寸、组成和结构可控的特点,在催化和材料领域具有广泛的应用。基于同步辐射的X射线吸收谱技术在双金属纳米粒......
同步辐射X射线吸收谱和发射谱是基于同步辐射光源研究物质结构的重要谱学技术,可以用来获取原子的价态、电子态和周围原子的种类、......
固体中电子的电荷和自旋奠定了今天信息技术的基础。半导体器件利用的是电子的电荷,磁性材料利用的是电子的自旋来作为信息的载体......
现代社会的高速发展带来了严重的能源与环境危机。因此,我们需要在多个领域,尤其是动力运输方面,发展新型的可持续发展的绿色清洁......
近几十年以来,随着科学技术的发展,纳米材料在催化、电子、新能源等重要领域具有广阔的应用前景。人们对材料的研究视野也由微观结......
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
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朊蛋白是铜结合蛋白,而铜离子介导了朊蛋白的二级结构变化,使其聚沉在中枢神经系统中,导致传染性海绵状脑病.重组人朊蛋白91—231截去......
采用传统固相法分别利用不同价态的MoO3和MoO2原料制备了Mo掺杂Mn位的La0.7Sr0.15Ca0.15-MnO3材料,主要利用光电子能谱和X射线吸收......
大规模化学储能体系,如锂离子/钠离子电池正因为其对环境的友好性,丰富的自然资源等优势成为科学家们炙手可热的研究对象。然而,随......
自C60在实验上被发现以来,富勒烯材料一直都是科学研究的热点。经过三十多年的发展,富勒烯材料的基础研究和实际应用都取得了长足......
纳米材料由于具有独特的结构和优异的物理化学性质,在催化、微电子器件、能源转化与储存以及灵敏传感器等领域有着广泛的潜在应用。......
多铁性材料因为在传感器、信息储存及新型功能转换器件拥有巨大的潜在应用前景,因此一直是一个热门的研究方向。BiFeO3作为唯一的......
基于稠密物质辐射不透明度的理论计算目前有相当大的难度,而稠密物质高精度不透明度数据又对聚变研究中的理论设计和模拟以及状态......