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1.
BaTiO3基Au纳米颗粒复合薄膜的制备及其光学性质研究 总被引:1,自引:1,他引:0
采用溶胶-凝胶(sol-gel)方法,成功的将高体积面分比的Au纳米颗粒复合到BaTiO3的非晶薄膜中,并对其光学性质进行了研究。用XRD、TEM、椭偏仪、吸收光谱、光克尔效应OKE(Optical Kerr Effcet)方法对薄膜进行了表征和测试。从吸收光谱观察到表面等离子体共振SPR(Surface Plasma Resonance)峰随热处理温度升高而红移的现象。光学非线性测试表明薄膜具有高的三阶非线性极化率Χ^(3)和超快的响应时间。 相似文献
2.
以五氧化二铌(Nb2O5)、一水氢氧化锂(LiOH·H2O)和钛酸四丁酯(Ti(C4H9O)4)为原料、柠檬酸为络合剂,通过调节pH值和温度,用溶胶-凝胶法(sol-gel)成功获得透明溶胶。经700℃煅烧,用化学法合成单相钛酸锂(Li2TiO3)固溶体相(Li2.06Nb0.18Ti0.76O3)粉体,其合成温度比普通固相法的低150℃左右。用红外光谱、X射线衍射及扫描电镜(scanning electron microscope,SEM)等表征柠檬酸盐前驱体及煅烧后粉体的性能,详细研究煅烧过程中晶相的转变过程,提出合理的转变机制。结果表明:在煅烧过程中,除Li2TiO3固溶体相外,还出现锐钛矿相TiO2和M相等中间相。随着温度进一步上升,这些中间相消失,最终在700℃得到纯Li2TiO3固溶体相。通过SEM可观察到结晶良好的棒状和块状Li2TiO3固溶体相粉体颗粒。分别研究采用sol-gel和固相法制备样品的烧结性能、显微结及介电性能,结果表明:采用sol-gel得到粉体制备的陶瓷具有特殊的大、小晶粒共存的两种Li2TiO3固溶体相的显微结构,在较低温度(825℃)即达到最大的体积密度3.456g/cm3。与固相法制备样品相比,sol-gel制备样品在同一频率的相对介电常数较小、介电损耗更低。 相似文献
3.
结合中国科学院上海硅酸盐研究所近期在新型介孔纳米材料领域中取得的研究成果,简要介绍了介孔纳米材料的研究背景、制备技术及其在环境保护和生物医学领域中的应用研究进展。 相似文献
4.
5.
正纪念严东生先生诞辰100周年时间如梭,严先生离开我们虽然已经一年多了,但是这一年多里,我们对您的思念却与日俱增。您是我国无机材料学科的奠基人,是无机材料和无机化学界的一代宗师和泰斗。您的一生横跨了北洋、民国和新中国等各个历史阶段,见证并亲历了我国的历次动荡、变化,以及近三十年来的伟大崛起。您作为新中国刚成立就回国工作的老一辈科学家,在我国的科学技术发展 相似文献
6.
沉淀剂对共沉淀法制备Lu2O3发光粉体形貌的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了共沉淀法制备Eu3 掺杂氧化镥(Lu2O3)发光粉体过程中三种不同的沉淀剂(氨水、碳酸氢铵以及NH3·H2O NH4HCO3两者的混合溶液)对所得粉体形貌的影响.通过差热热重质谱联用(DTA-TG-MS)和红外光谱研究了不同沉淀剂所得沉淀前驱体的热分解行为,结合显微结构观察、粒度分布和比表而积测试,对i种沉淀剂影响Lu2O3晶粒尺寸和团聚状态的规律进行了探讨.研究发现:采用NH3·H2O NH4HCO3混合沉淀剂得到的Lu2O3粉体具有最佳的显微结构和粒径分布状态,沉淀前驱体经1000°C煅烧2h,粉体的平均晶粒尺寸为35nm,中位粒径(D50)为0.48μm. 相似文献
7.
8.
Mn掺杂的介孔氧化硅材料的合成与表征 总被引:10,自引:3,他引:7
在室温碱性条件下合成了Mn掺杂的介孔氧化硅MCM-41材料,并利用XRD,FTIR,N2吸会,HREM等测试手段对其进行了表征。研究发现:随着Mn掺杂量的增加,XRD图谱中材料的特征衍射峰(100)强度逐渐减弱,比表面SBET值随之减小,表明Mn掺杂可以使介孔结构稳定性下降;红外光谱中968cm^-1附近吸收峰的出现,表明Mn离子已进入Si-O骨架并引起Si-O-Mn键的振动;HREM的结果证实了介孔结构的存在,Mn的掺杂可造成有序介孔结构发生扭曲并趋向混乱。 相似文献
9.
利用弱碱溶液刻蚀的方法制备出一种具有空心结构的ZSM-5沸石微球,并采用SEM、TEM、XRD和N2吸附-脱附对其进行表征;研究了该空心沸石微球对染料的吸附性能.结果表明,该空心沸石微球具有均一的外径,其壳层为晶化的沸石,并且介孔孔道贯穿其中.此外,空心结构使沸石的吸附性能大大提高. 相似文献
10.
Y-α-β Sialon复相陶瓷的显微结构和蠕变行为 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了一种以YAG为晶界相和理论初始α/β比率为65/35的Y-c-β复相sialon在温度1250~1350°C和应力110~290MPa的四点弯曲蠕变行为,得出在1250、1300、1350°C下的应力指数分别为1.31、1.49、1.62,蠕变激活能为677kJ.mol-1,显微结构观察表明几乎所有的空洞都位于多晶界,从而推断伴随着多晶界空洞形成的扩散-滑移耦联机制是蠕变的速率控制机制.Monkman-Grant关系式得出的蠕变速率指数p值为1.6,蠕变断裂是由多三晶界空洞的成核、生长、聚结和连接引起的. 相似文献