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分级结构--纳米线线束及其制备方法

一种分级结构--纳米线线束及其制备方法,该线束长度***10cm,直径为1~3μm;线束由平行的-纳米线组成,所述的纳米线直径为20~30nm,长度大于100μm到1mm.其制备步骤:用熔融淬冷方法制备-溶胶,将40ml溶胶放入反应釜内,在160~200℃条件下反应2~4天,得到含有--纳米线的悬浮液;用细长的玻璃纤维伸入-纳米线悬浮液中,匀速提拉,得到线束;将得到的线束干燥,在空气气氛中400~600℃条件下热处理2~6小时,终得到分级结构--纳米线线束.由该材料组装的气敏器件响应迅速,稳定性好,灵敏度值达到2.6,工作温度低至60℃.




-晶体结构为什么不能用鲍林规则解释

-晶体结构为什么不能用鲍林规则解释

x射线晶体衍射实验功使晶体结构晶体性质间相互关系研究取重进展许科家鲍林、哥系密特等领域作巨贡献主要:11928鲍林根据已测定晶体结构数据晶格能公式所反映关系提判断离化合物结构稳定性规则——鲍林规则1配位面体规则其内容:离晶体离周围形负离面体负离间距离取决于离半径离配位数取决于离半径比第规则实际晶体结构直观描述nacl晶体由[nacl6]八面体共棱式连接






-薄膜原子层沉积制备及其光学与电学特性研究

通过对原子层沉积过程中生长条件和反应前驱体的控制,制备了厚度在纳米级别可控的-薄膜,并实现了薄膜掺杂。同时研究了所制备超薄膜的光学和电学特性,为-超薄膜在光学器件和能量存储等领域的应用奠定了材料基础。本文主要研究内容和成果体现在以下几方面:首先,通过改变生长条件对-薄膜的生长进行调节,研究了薄膜厚度、形貌、组分、晶体结构等基本特性。发现薄膜的生长模式属于先层状生长,再岛状生长的stranski-krastanov模式,分析并比较了两种模式下薄膜形貌,生长速率,结构特性的区别,证明这两种生长模式的差异是由-晶体趋向于沿[010]方向生长的特性决定的。




锂离子电池用-

锂离子电池用-

外光谱等对样品的形貌,组成等进行表征.以合成的长方柱状v2o5作为锂离子电池的正极材料,测试了其充放电 性能.结果表明:合成的v2o5为均匀的长方柱状结构,尺寸介于微米,纳米尺寸之间,对材料的结构和充放电循环稳定性起到重要作用;电极的初始放电比容量 为222.7 ma.h/g,效率维持在98%;在电压为2.0~4.0 v的范围内,经过40次循环,其放电比容量仍然维持在215.2 ma.h/g.



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