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1.
通过研究基片种类、加热温度、保温时间、冷却速度及是否加入催化剂等不同工艺参数对低维Ga2O3,纳米材料形貌的影响,确定出合成5种不同形貌β-Ga2O3纳米材料的工艺条件。场发射扫描电镜(FE-SEM)表明5种不同形貌α-Ga2O3纳米材料分别为纳米线、纳米棒、纳米带、纳米环及纳米片。X射线衍射(X-ray)分析结果表明不同形貌纳米材料均为晶格常数日=1.223nm,b=0.304nm,c=0.58nm,a=90°,β=103.7°,γ=90°的单斜晶系β-Ga2O3晶体。 相似文献
2.
3.
锂离子电池正极材料LiMn_2O_4紫外可见光谱研究 总被引:1,自引:0,他引:1
<正>极材料因为其成本低廉,环境友好,高能量密度而被广泛应用.本文采用高温固相法制备Li Mn2O4正极材料,运用X射线衍射仪和扫描电镜分析其结构和微观形貌,采用紫外可见光分光光度仪测试该材料的光谱特征,并计算禁带宽度.结果表明:Li Mn2O4材料有菱形结构的几何外形,粒径分布处于1 um~2 um之间,为立方尖晶石结构,Li Mn2O4溶于双氧水和HNO3样品,溶解时间为40 min,80 min,120 min时,禁带宽度分别为2.24eV,2.22eV和1.85eV. 相似文献
4.
通过XRD、TEM测试研究了自制ZnO/Ag纳米复合材料的结构和形貌,通过UV检测确定了以该纳米复合材料为光催化剂,在不同条件下对甲基橙的光催化降解率。结果表明:与空气煅烧相比,真空煅烧所得纳米复合材料的光催化降解效果更好,且光催化降解率随纳米复合材料用量增加而增大:甲基橙溶液的pH在5左右时,光催化降解率最高:H2O2浓度为0.9g/L时,光催化降解率可达100%。 相似文献
5.
通过正交实验,研究了反应温度、反应时间、反应物配比对ZnO/Ag纳米复合抗菌剂合成产率的影响规律。获得了高产率合成ZnO/Ag纳米复合抗菌剂的优选工艺条件:反应温度为10~25℃,ZnSO4与NH4HCO3的摩尔比为1:2-2.5,ZnSO4与NH4HCO3的反应时间为2.5~3h,AgNO3与NH4HCO3的摩尔比为1:1.5~2,反应时间为0.5h,ZnO/Ag的产率超过98%。XRD、TEM和SAED结果表明:ZnO/Ag纳米复合抗菌剂为具有纤锌矿结构的ZnO和立方结构的Ag组成。粒径为15~25nm,分散性较好。 相似文献
6.
面向方面的程序设计(Aspect—Oriented Programming,AOP)是在继承OOP基础之上进行改进而来的一种创新的软件设计方法,通过引入方面概念,将应用程序中的核心业务逻辑同其提供支持的通用服务分离开来,从而降低代码之间的耦合度,增加程序的灵活性和可重用性。通过简介AOP在事务处理中的应用,介绍了Spring框架和AOP相结合的事务处理方法。通过采用Spring的AOP框架,使系统的核心业务逻辑和事务管理逻辑分开,从而系统的藕合性大大降低且易于扩展,面向方面编程提高了系统的模块性。 相似文献
7.
以硝酸锌和六次甲基四胺为原料,水为溶剂,采用低温水热法制备出具有优异光催化性能的六方纤锌矿结构ZnO微纳米棒,并研究了合成过程中磁力搅拌及原料溶液浓度对制备产物形貌及光催化性能的影响,建立了其光催化降解甲基橙的动力学方程。结果表明,搅拌条件下制备的产物为纵向多孔的棒状ZnO,无搅拌条件下制备的产物为实心ZnO纳米棒.优选出的硝酸锌和六次甲基四胺浓度均为0.025mol/L。相比于实心ZnO纳米棒,纵向多孔的棒状ZnO具有更优异的光催化性能,在紫外光照射20min后,对甲基橙的降解率达到100%。通过动力学模型拟合发现,纵向多孔的棒状ZnO具有更大的催化速率常数(0.2942 min~(-1)),是实心ZnO纳米棒催化速率常数(0.1306min~(-1))的2.25倍。 相似文献
8.
把加肋板分成板和肋梁两个部分,板作为Winkler地基上的板,用边界元方法分析,肋梁作为连续梁,用有限元方法分析,利用肋梁结点处力的平衡和位移的协调关系进行耦全水解。 相似文献
9.
利用Moldflow软件对畚斗的冷却过程进行模拟,根据制品原始方案的冷却分析结果,通过调整冷却水路布置、改变冷却液的温度、更改制品型芯材料,对冷却系统进行优化,得到了优化的冷却系统,从而使制品达到均匀冷却,减少翘曲变形.通过进一步调整充填+保压+冷却时间,优化了冷却时间,缩短了成型周期,提高了制品质量.制品达到了均匀冷却,减少冷却时间的目的. 相似文献
10.
提出了一种新型横向磁场电机(TFM),定子采用E型铁心,可以大大降低加工难度和制造成本。但是,该电机磁路复杂,需采用三维场场进行分析。在三维有限元磁场中,如果对电流区域进行适当处理,采用标量磁位进行分析,与采用矢量磁位相比,可大大提高计算速度。对电流区域在三维磁场计算中的处理方法进行了推导,根据所推导的原理编制三维有限元软件,利用该软件对样机磁场进行计算。试验结果表明了该方法的正确性。 相似文献