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81.
吴季怀 《激光技术》1991,15(5):265-265
华侨大学材料物理化学研究所的色心晶体和色心激光科研成果于6月12日在华侨大国家级鉴定,多项成果达到国际先进水平。  相似文献   
82.
NaCl(OH^—):(F2^+)H晶体的制备及红外色心激光运转   总被引:2,自引:0,他引:2  
报道了NaCl(OH~-):(F_2~+)_H色心晶体的制备、晶体的光学表面加工、色心激光运转等关键问题;讨论了色心激光输出功率与辅助光的关系;成功地实现了中心波长为1.57μm的红外NaCl(OH~-):(F_2~+)_H色心激光的运转。  相似文献   
83.
采用快速升温法制备出以膨胀石墨为载体的TiO2/膨胀石墨光催化剂,用SEM及XRD对其表面形貌及结构进行表征,研究了光催化剂在紫外光照射下的催化能力,探讨了目标降解物溶液的初始浓度及其pH值对光催化剂的降解能力的影响。结果发现,负载量为10%的光催化剂对40mg/L的亚甲基兰溶液5h的光降解率达到58.83%,甲基橙为51.12%。  相似文献   
84.
染料敏化太阳能电池的二氧化钛膜性能研究   总被引:14,自引:2,他引:14  
以二氧化钛(Ti02)纳米粉(P25)为原料,把它研磨成胶状,用涂敷法制得TiO2纳米多孔膜,并组装成太阳能电池,用100W氙灯作为模拟太阳光,对电池进行光电性能测试.根据电池的短路电流(Isc)、开路电压(Voc)和填充因子(ff)等指标来反映电池的性能.研究表明,分散剂乙酰丙酮、OP乳化剂、研磨时间和热处理后的保温时间长短对TiO2膜的性能均有很大的影响.其结果是,乙酰丙酮0.15mL、OP乳化剂0.10mL、研磨时间1h和保温时间0.5h时,TiO2膜的光电性能较好,JIsc,Voc和ff分别为8.85mA、567mV和0.445.并用XRD和比表面及孔隙分析仪对TiQ2膜进行了表征.  相似文献   
85.
无机层状矿物/聚合物高吸水性复合材料   总被引:5,自引:0,他引:5  
综述了无机/聚合物高吸水性复合树脂的吸水机理,介绍了几种典型的无机层状矿物,重点对近年来通过添加不同无机层状矿物以改进聚合物高吸水性树脂性能研究进展进行了概述。最后对其发展方向进行了展望。  相似文献   
86.
通过高温固相反应合成了铌酸盐KCa2Nb3O10及Cr^3+和Mo^6+掺杂(摩尔分数5%)的KCa2Nh3O10,并通过离子交换反应制备出HCa2Nb3O10及Cr^3+和Mo^6+掺杂的HCa2Nb3O10采用X射线衍射、原子吸收光谱、扫描电镜等对所制得的样品进行了表征.在甲醇为电子给体、Pt为助催化剂的情况下,研究了催化剂HCa2Nb3O10及Cr^3+和Mo^6+掺杂的HCa2Nb3O10在紫外光辐射下分解水产氢的光催化活性,并讨论了引起催化剂活性差异的原因,  相似文献   
87.
采用溶胶-水热法制备了平均径拉为30nmZnO/SnO2复合胜,利用XRD,SEM对其晶相组成及表面形貌进行了表征.以N3染料作为光敏化剂,制备了染料敏化ZnO/SnO2复合膜太阳电池,光电测试结果表明:模拟太阳光下(100mW·cm-2),当物质的量比为nZnO:nSoO2-2时,其开路电压620mV,短路电流14.53mA/cm2,填充因子0.583,总光电转化效率为5.25%.并分析了膜结构及组成对光电性能的影响.  相似文献   
88.
以N,N'-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,过硫酸钾为引发剂,丙烯酸和丙烯酰胺为单体,采用新型溶液聚合法制备了聚(丙烯酸盐共聚丙烯酰胺)/膨胀蛭石高吸水性复合材料.考察了交联剂用量、引发剂用量、单体浓度、中和度、反应温度、膨胀蛭石含量及单体质量比对吸水倍率的影响,试验结果表明:当膨胀蛭石含量为20 wt%时,交联剂用量为0.04 wt%,引发剂为1.3 wt%,中和度为80%,单体浓度为50 wt%,反应温度为80℃,吸水倍率与吸收0.9wt%的NaCl溶液倍率分别为1262 g/g和92 g/g.探讨了添加矿物提高其耐盐性的机理.  相似文献   
89.
以四氧化三铁和钛酸四丁酯为原料利用溶胶-凝胶法制备了磁性复合催化荆TiO2-γFezO3,通过XRD、IR、TEM等手段进行结构和形貌表征,研究了原材料比例对其光催化效率的影响,探讨了热处理温度和热处理时间对光催化剂性能和磁性的影响.并且在相同的制备条件和催化剂及相同染料浓度的条件下,对不同的染料进行光催化降解实验,萘酚绿B 20 min几乎可以完全降解,40 min甲基橙降解率达到95%左右,品红60min可以完全降解.  相似文献   
90.
柔性染料敏化太阳能电池研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
从柔性基底的选择、低温法制备纳米晶TiO2薄膜、柔性对电极等几个方面介绍了柔性DSSC的研究进展,重点评述了纳米晶TiO2薄膜低温制备技术,如低温烧结法、微波烧结法、水热法、紫外光照射法和加压法等的优缺点,并展望了柔性DSSC未来的研究方向.  相似文献   
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