反蛋白石结构相关论文
高级氧化技术(Advanced Oxidation Processes,AOPs)是以自由基主导的反应过程,能够有效去除水中的有机污染物。光催化技术作为一种高......
随着科技的进步,利用半导体光催化剂将太阳能转化为氢能来解决能源危机已经受到了研究者的广泛关注。对于半导体光催化剂来说,光解......
随着世界科技迅速发展,便携式的电子设备在全球范围内普及使用。大部分的便携式电子产品以锂离子电池作为电源来提供能量。但是锂......
近年来,基于胶体晶体模板的功能高分子多孔材料巧妙地将有序大孔结构和聚合物的功能性结合在一起,使其在吸附分离、催化、传感等领......
光子是极具潜力的信息载体.由电子在介质中的定态薛定谔方程和光在介质中变形麦克斯韦方程具有相同形式可知,在折射率周期性变化的......
自然界中存在很多天然的蛋白石光子晶体,它们拥有鲜艳的色彩,引起人们的关注和研究。将蛋白石的微球部分替换成空气孔结构就得到了......
光子晶体是一种具有光子带隙的周期性电介质结构的新型功能材料,频率位于带隙范围内的光子,在光子晶体内部无法传播。光子晶体带隙......
传统的反蛋白石光子晶体结构是以硬质基材为基底,通过高温焙烧、溶解或化学腐蚀等方法去除蛋白石模板,制备反蛋白石结构光子晶体。......
在众多的半导体纳米材料中,纳米TiO2因其具有独特的光电化学性能、优异的热稳定性、生物惰性、无毒无害及制备简便等,在光电化学等......
光催化技术是一种有望利用太阳能彻底分解污染物的环境污染控制技术,也是有望直接将太阳能转化为其他能量的绿色能源转换技术。受大......
半导体光电化学技术是一种能将低密度的太阳能转换成高密度的电能和氢能的技术,自从上世纪70年代起就一直受到研究人员的广泛关注......
结构色因具有亮度和饱和度高、永不退色、虹彩效应、附着力好、耐刮擦和环境友好性而日益受到国内外研究者的广泛关注。高饱和度超......
近年来,随着全球能源需求和环境压力使得寻找新能源的研究越来越受到人们的关注。其中氢能被人们认为是一种最理想的无污染的绿色能......
光子晶体(PCs)是具有光子带隙的周期性电介质结构的新型功能材料,落在光子带隙中的光将不能传播,正如半导体材料中的能量带隙.光子......
在新型功能高分子材料领域中,聚苯胺(PANI)因为合成工艺简单,环境稳定性强、掺杂导电率高、优异的电化学可逆性等特性而受到广泛关......
最近几年,锂离子二次电池已经成为最受人们重视和发展最快的高能量电池,它具有循环寿命长、比能量高、安全无污染、工作电压高等优......
我国的煤层气储量非常丰富,排居世界第三,但利用率极低,特别是低浓度煤层气,大部分被直接排空,不仅造成资源的浪费,而且加剧了温室......
采用无皂乳液聚合法制备单分散聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)微球,通过垂直沉积自组装法,在纺织基材上构建面心立方(FCC)结构PMMA蛋白石......
在由溶胶-凝胶法制备的纳米ZnO薄膜衬底上,以Zn(NO3)2.6H2O和六亚甲基四胺(HMT)等摩尔浓度配制成前驱体溶液,在单层聚苯乙烯(PS)微......

