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以三水醋酸铅、醋酸锶、钛酸丁酯为原料,乙二醇甲醚、去离子水、乙酰丙酮做溶剂。用溶胶-凝胶法制备(Pb0.50Sr0.50)TiO3 (PST)前驱体溶液,通过旋涂工艺在石英玻璃基片上沉积 PST 薄膜。薄膜经 650 至 800 ℃退火 30 min,升温速率为 3℃/min。不同温度晶化的 PST 薄膜用 X 射线衍射测量其晶体结构,用原子力显微镜观测其表面形貌。不同温度退火薄膜的光学透射谱用双光束紫外-可见光分光光度计测量。薄膜的吸收边,即带隙能可以根据直接跃迁估计。650、700、 750 和 800℃退火的薄膜样品的直接带隙能分别为 3.74、3.75、3.76 和 3.75 eV。 相似文献
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Carbonnanotubes[1] (CNTs)havenovelquasione dimensionhollowstructurewithsmalldensity ,largeratioofsurfacetovolume ,highmechanicalstrength ,goodconductivityandchemicalstability .CNTshavepotentialapplicationsinmakingcatalystcarrier ,fabricatingnanoelectronics ,manufacturinghigh densityenergystoragematerial ,constructinghigh strengthcompositematerial ,andpreparingelec tromagneticwaveabsorptionmaterial[2~ 8] .InordertostudytheperformanceandapplicationofCNTs ,itisimportanttofindouthowtosynthesiz… 相似文献
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投入是进行一项活动的消耗,生产过程中的消耗包括本系统内各部门所需产品的消耗(中间投入)和初始投入要素的消耗(最初投入)。产出是指进行一项活动的结果,如生产活动的结果是为本系统各部分生产的产品(物质产品和劳务)。 相似文献
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卡特彼勒生产管理系统(CPS)是卡特彼勒公司实施的一整套“从订单到交付”的生产管理系统.通过操作系统、文化系统和管理系统3个子系统.从员工(P)、质量(Q),效率(V)和成本(C)四个方面.消除生产过程中存在的“在制品的过度转运、生产过剩、过度移动、过度处理”等八大浪费.即消除“所有消耗资源但是并没有为客户创造价值的活动”。通过消除浪费、持续改进流程.建立有利的环境变革工作方式.达到突破性的提高。 相似文献
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采用改进的新工艺,通过预处理过程使金属钯粉的表面活性增大,并且使用双氧水代替硝酸作为氧化剂,溶入氢溴酸中,再与溴化钾反应得到四溴钯酸钾。用原子吸收光谱仪和扫描电子显微镜分析产品,结果与文献报道一致。改进后的工艺操作简单,生产过程时间短,操作环境友好,适合规模化生产。 相似文献
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在二维映射神经元模型中,同时施加高、低两种不同频率的刺激信号,以高频信号为调制信号,研究其对系统动力学特性的影响.仿真结果表明,通过调节高频信号的幅值为某一合适值,可以使得神经元膜电位对弱低频信号的线性响应达到最优,产生振动共振现象, 从而证实了高频刺激信号能够帮助神经元探测和传导弱低频信号.另外,还研究了模型和信号参数对系统共振特性的影响. 相似文献
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对XPath,XLink和XPointer的分析研究 总被引:2,自引:0,他引:2
XML是针对网络应用的一项新技术。当越来越多的信息存为XML文档时,就需要构造一种方式,通过接口获取信息。这就需要一种方法来确定文档各个部分之间的关系,以及访问一个与其他资源有关的文档的内部各部分。XPath,XLink和XPointer这3种语言都可以用来访问数据。其中,XPointer用来确定文档个别部分的位置,XPath与XSLT和XPointer一起使用来对XML文档各部分进行定位,而XLink则用来与XML文档链接。 相似文献
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(Pb,La)TiO3/LaNiO3异质结薄膜的漏电流特征 总被引:1,自引:0,他引:1
采用溶胶-凝胶法(sol-gel),以LaNiO3(LNO)为底电极在/Pt/Ti/SiO2/Si(100)衬底上生长了(Pb1-xLax)Ti1-x/4O3(x=28 mol%,简称PLT)薄膜.经过600℃快速退火.从而得到了多晶钙钛矿结构PLT薄膜.薄膜漏电流和电压极性有关,当在Pt电极或LNO电极施加负偏压时,在低电场作用下,Pt/PLT和PLT/LNO界面分别形成肖特基势垒和欧姆接触;在高电场作用下,Pt/PLT和PLT/INO界面的漏电流均呈现空间电荷限制电流导电机制.这是因为用金属氧化物LNO做底电极的缘故. 相似文献
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液体中激光熔蚀固体靶制备氮化碳纳米晶 总被引:6,自引:0,他引:6
本文提出一种独特的激光熔蚀法即在液体中激光熔蚀固体靶制备纳米晶,并且首次在氨水中激光熔蚀石墨靶制备出氮化碳纳米晶。透射电镜(TEM)和高分辨率电镜(HREM)分析表明制备的氮化碳纳米晶由α-C3N4、β-C3N4和Graphite-C3N4晶粒组成。 相似文献