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1.
2.
制作了反向饱和电流为5.5×10-14 A/cm2,势垒高度为1.18eV的GaN肖特基势垒紫外探测器.测量了探测器分别在零偏压及反向偏压下的光谱响应度,响应度随反向偏压无显著变化,零偏压下峰值响应度在波长358.2nm处达到了0.214A/W.利用波长359nm光束横向扫描探测器的光敏面,测量了探测器在不同偏压下的空间响应均匀性,相应偏压下的光响应在光敏面中央范围内响应幅值变化不超过0.6%.光子能量在禁带边沿附近的光束照射下,GaN肖特基势垒紫外探测器存在势垒高度显著降低现象,这种现象在肖特基透明电极边沿及其压焊电极附近表现得更为突出.探测器在368和810nm波长光一起照射时的开路电压比只有368nm光照射时的开路电压大,而零偏压下两者的光电流近似相等.利用这种开路电压变化效应估算了探测器在368nm光照射下,表面被俘获空穴的面密度变化量约为8.4×1010 cm-2. 相似文献
3.
4.
为了系统地研究季铵化对含羟基叔胺类捕收剂性能的影响,以 N,N-十二烷基二乙醇胺(BHDA)和 N,
N-双(2-羟乙基)-N-甲基十二烷基氯化铵(BHMDC)作为研究对象,基于构型特性和性质分析,并采用浮选试验、动
电位分析、生物降解性和水生生物毒性检测,对比研究了两种含羟基捕收剂的性能差异。构型特性和性质分析可
知,季铵化可以增加捕收剂极性基团尺寸,提高药剂选择性,同时使药剂易与水混溶,pH 值的适用范围更广,性能也
更稳定。浮选试验结果表明,2 种捕收剂对石英的捕收能力均较好,BHMDC 对赤铁矿的捕收能力弱于 BHDA;相比
于 BHDA,季铵化后的 BHMDC 为捕收剂进行人工混合矿浮选获得的铁精矿指标更好,具有更好的选择性;BHMDC
用量为 20 mg/L 时,可获得品位为 63.08%、回收率 66.02% 的铁精矿。动电位分析可知,与 BHMDC 作用后,石英和赤
铁矿表面动电位变化的差值更大,其对石英和赤铁矿吸附性能的差异更显著,呈现出更好的选择性。生物降解性和
水生生物毒性研究表明,相比于 BHDA,BHMDC 的生物降解性和水生生物毒性均显著降低,说明季铵化会降低含羟
基阳离子捕收剂的生物降解性和生物毒性。因此,季铵化反应有助于提高含羟基叔胺类捕收剂的浮选性能,改善捕
收剂的生物毒性。研究结果对于高效环保型季铵盐类捕收剂的设计、研发和应用具有借鉴和指导意义。 相似文献
5.
以高锰酸钾和硫酸锰为原料,在室温利用液相共沉淀法合成了前驱体,后将前驱体在400℃空气气氛下热处理得到了α-MnO_2纯相。通过粉末X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)等手段,研究了α-MnO_2在近中性Zn SO4溶液中的首次放电过程中物相的变化。根据物相变化结果,我们发现在Zn|Zn SO4|MnO_2电池体系中α-MnO_2既能与锌离子发生嵌入反应,又能与质子发生转化反应,锌离子嵌入反应的理论电动势比质子转化反应要高,锌离子嵌入反应先于质子转换反应发生。 相似文献
6.
7.
8.
浮选药剂在矿物表面的选择性吸附是浮选过程顺利进行的先决条件,而药剂分子结构与矿物表面的
空间匹配是其在矿物表面选择性吸附的基础。传统浮选药剂分子设计理论与方法缺乏对药剂分子与矿物表面空
间匹配的系统研究与总结,导致了周期长、成本高的低效药剂研发模式。近年来,随着计算化学的发展,研究者针
对浮选药剂与矿物表面的空间匹配特性开展了卓有成效的研究工作。基于前期研究,研究者考察了有机药剂分子
的功能基团、电性、立体构型与矿物表面活性位点、电性、空间结构等的“契合”特性,明确了同一药剂与矿物不同晶
面的匹配特性、同一药剂与不同矿物表面的匹配特性、不同药剂与同一矿物表面的匹配特点。基于上述研究,揭示
了矿物晶面各向异性与其可浮性之间相关关系,明确了矿物表面活性位点与药剂分子官能团的匹配特点,解释了
部分药剂在矿物表面的选择性吸附机制,明确了浮选药剂分子结构与其浮选行为之间的构效关系。前述研究,揭
示了药剂与矿物表面的作用机制,为构建针对性强、准确性高浮选药剂分子结构设计方法理论,开发高选择性浮选
药剂奠定了理论基础。 相似文献
9.
为提升蛇纹石尾渣(ALS)对重金属污染物Cu2+的去除效果,实现废水中Cu2+的高效去除,开展了蛇纹石尾渣碱浸改性研究,系统探究改性后蛇纹石尾渣吸附材料(AALS)对废水中Cu2+去除性能的影响。结果表明,当蛇纹石尾渣与氢氧化钠质量比为1∶0.12、改性温度为30.0℃、改性时间为90.0min时,改性效果最佳。利用BET、SEM、XRD和FTIR等分析方法考察了碱浸改性蛇纹石尾渣的改性机理。结果表明,碱浸改性致使蛇纹石尾渣的比表面积从22.62m2/g提高到67.19m2/g,碱可以侵蚀蛇纹石浸渣的结构,导致其暴露出更多Si—O—Si、Si—O官能团,增加了颗粒表面的Cu2+吸附位点。AALS对溶液中Cu2+的最佳吸附条件为AALS用量为0.15g、吸附时间为15min、溶液p H值为5.39,此时其对50.0m L浓度为125.0mg/LCu2+溶液中Cu2+的吸附量及Cu2+... 相似文献
10.