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1.
以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为添加剂,利用低温水热法合成花状纳米氧化锌,研究CTAB对纳米ZnO粉体结构与光学性能的影响.同时考察花状纳米ZnO对甲基橙(MO)溶液的降解效果.研究结果表明,当反应中无CTAB时,所合成产物主要为纳米片状结构;当反应中引入适量的CTAB时,产物则为均匀的纳米花状结构.花状纳米ZnO对甲基橙溶液具有较好的催化活性,当光催化反应进行120min时,对MO降解率高达93%以上.  相似文献   
2.
以PEG400为表面活性剂,通过超声化学法制备片状结构的纳米氧化锌,研究了PEG400的投加量对纳米ZnO粉体性能的影响,并对不同投加量所制备的纳米粉体光学性能进行分析,同时探讨了PEG400的作用机理.结果表明,未添加PEG400时,所合成的产物主要呈现为纳米针所组成的花状结构,随着PEG400投加量的不断提高,产物逐渐转化为均匀的纳米片状结构,该片状结构具有较强的紫外发光性能.  相似文献   
3.
在理论上研究了RY型四能级原子系统中的交叉Kerr非线性效应。采用微扰理论和密度矩阵方法导出三阶极化率实部随外加的相干耦合场强度和原子两基态间的无辐射衰减系数之间的关系。结果表明,在双光子Raman共振处,通过减小原子两基态间的无辐射衰减系数和提高外加的相干耦合场的强度,可以获得无吸收增强的交叉Kerr非线性效应。该研究结果在全光学开关上有着重要的应用潜力.  相似文献   
4.
网格对超声清洗槽内声场的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
用网篮盛放待清洗工件是最常用的一种清洗方法,影响清洗效果的一个关键因素是清洗槽内的声场分布,而网篮的存在会影响超声清洗槽内声场的分布。从实用的角度研究了清洗网篮对超声清洗槽内声场的影响。在用驻波场理论对清洗槽内声场分布情况进行分析之后.实验上用水听器法和染色法分别测量了放人网格前后超声清洗槽内声场的分布特点。结果表明,当丝径远小于1/4波长时,网格的存在对声场分布的影响很小,只是引起声波传播能量不同程度的衰减。这项研究对使用清洗网篮的超声清洗具有一定的参考价值。  相似文献   
5.
采用射频磁控溅射法在硅衬底上制备出具有(002)择优取向ZnO薄膜.利用X射线衍射分析(XRD)、原子力显微镜(AFM)、双光束紫外可见分光光度计等仪器分析了退火温度对ZnO薄膜的结构、应力状态、表面形貌和光学性能的影响.结果表明,在射频功率为100W时所制备的ZnO薄膜,当退火温度为600℃时,能获得最佳c轴取向和最小半高宽,此时ZnO薄膜具有较低的表面粗糙度和较高的透射率.  相似文献   
6.
为提高太阳光的利用率和电池板的转换效率,设计一种"光陷阱"复合式太阳能发电系统.通过"光陷阱"结构,将入射光困在由多种禁带宽度不同的薄膜太阳电池片组合结构中,形成多次反射,充分吸收各波段太阳光.同时增加水冷系统,带走多余热量,降低光伏电池温度,稳定工作效率.被加热的水可作为生活热水使用,节能环保.利用软件编程和数值模拟,优化"光陷阱"光伏电池的结构参数,结果表明当光线垂直入射时,该结构可使光线在"光陷阱"光伏电池内表面进行24次反射,每片电池片上平均反射6次,达到薄膜太阳能电池最佳光强效果.  相似文献   
7.
基于陕西地区的气候和大气散射特点,采用多项式拟合法得到了散射辐射计算公式.并以此为基础,计算了延安、西安和安康三地的月总辐射量,月直接辐射量和月散射辐射量从而得到辐射数据.通过三地辐射量的对比分析,得出总辐射量的大小主要取决于直接辐射量以及气候类型对辐射量的影响比纬度的影响更为显著的结论.此外,由辐射数据分析可知,陕北地区适合进行太阳能跟踪发电,而陕南地区更适合固定式平板光伏发电.  相似文献   
8.
从以往经验可知,开关电源的应用虽然能够满足各类控制系统开发设备的电能供应需求,但其引发的电磁干扰问题会从一定程度上影响设备的正常运行.本文从HFSS仿真分析的概念入手,对HFSS仿真分析在控制箱电磁兼容中的运用进行分析和研究.  相似文献   
9.
以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为络合剂,与醋酸锌(Zn(CH3COO)2)和乙酸钴(Co(CH3COO)2)反应制得前驱体溶液.采用静电纺丝法制备了PVP/Zn(CH3COO)2/Co(CH3COO)2复合微/纳米纤维,经过高温煅烧得到Co掺杂ZnO微/纳米纤维.采用热重分析(TG)、X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)等手段对其进行了表征.以甲基橙模拟有机污染物,考察紫外光照射下所得Co掺杂ZnO微/纳米纤维的降解效果.实验结果表明,所制备的Co掺杂ZnO微纳米纤维对甲基橙溶液具有良好的光催化性能,在光照80min后降解率可达93%.  相似文献   
10.
结合轻碱洗毛法、中性洗毛法和超声助剂洗毛法,设计出一个表面处理工艺。该工艺既能减少资源的浪费,又可缩短洗毛时间。对羊毛的表面处理工艺流程主要分为润湿、洗涤、超声波空化、炭化4步,实验证明该方法简单、快捷,洗毛干净。在工艺流程的最后应用拉曼光谱仪对羊毛纤维表面结构进行检测、分析,确定了洗毛工艺中润湿阶段的最佳温度和炭化过程的最佳时间。结果表明,润湿阶段的最佳温度为60℃左右,炭化时烘焙的最佳时间在25~30 min之间。  相似文献   
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