铜掺杂相关论文
用溶胶-凝胶法在650℃条件下,制备了Cu掺杂金红石型TiO2光催化剂,使用XRD、SEM、TEM、XPS、BET、PL和DRS等手段对其晶体结构、表面形......
采用固相法制备了Ca3Co4-xCuxO9+δ(x=0,0.1,0.3,0.5)阴极材料,研究了Cu离子掺杂对材料的物相组成、电极微观形貌、电化学性能、热膨......
慢性骨髓炎主要是由化脓性细菌感染引起的慢性疾病,疾病治疗周期延长,临床治疗效果不佳。骨髓炎的发生发展离不开早期细菌生物膜的......
二氧化钛(TiO2)是常见的禁带宽度较大的金属氧化物半导体之一,因其具有无毒、成本低、物化稳定性好以及光吸收能力强等主要优点,在光......
TiO2以其优异的光电特性和化学稳定性及无毒、价廉等优点,自问世以来就在光催化研究领域倍受关注,但是其较高的光生载流子复合率和......
化石能源的过度消耗导致大气中CO_2浓度增加,CO_2是一种主要的温室气体之一,其引起的全球气温升高现象愈发严重,因此如何对CO_2进......
学位
钛氧簇合物是一类极具发展潜力的晶体材料,可作为催化剂应用于光催化反应之中。但由于其结构的复杂性,使得目前对其应用的研究仍处......
随着工业文明的发展和时代的进步,人们越来越注意环境污染与工业生产安全,废气的排放问题已成为一个不可忽视的问题,工业生产对工......
分别通过阳极氧化法和电沉积法制备了TiO_2纳米管及铜掺杂的TiO_2纳米管(CuxOy/TiO_2纳米管)复合材料。利用X射线粉末衍射仪、扫描......
因嵌锂性能好、比容量高、资源丰富、价格低廉等优点,V2O5已经成为一种非常有发展前景的锂离子电池正极材料。但结构稳定性差、电......
学位
随着微机电系统(MEMS)的发展,微型设备已经进入人们的生活。大体积的外接电源限制了微设备的推广应用,同时电源也逐渐向微小型化方向......
Ni-Fe-Ga和Ni-Mn-Ga磁性形状记忆合金因具有响应频率高、输出应变大等优点而备受关注,然而迄今为止,关于合金化以及微观结构的研究......
具有低电阻率及高透光率的Zn S基透明导电薄膜,在液晶显示器,太阳能电池和有机发光器件等领域具有广阔的应用前景。针对目前市场上......
本文通过高温熔制法制备了不同浓度Cu单掺、固定Cu/Sn比掺杂、不同Cu/Sn比掺杂的的磷硅酸盐玻璃,应用热分析(DTA)、X射线粉末衍射(......
一维纳米氧化锌(ZnO)材料由于其独特的物理与化学性质,在光电器件、自旋电子学以及生物传感等领域具有重大应用潜力,在纳米材料的......
ZnO是一种常见的半导体材料,可以较为容易的产生光致发光或者受激辐射,具有很好的应用前景,有着广泛的应用价值,ZnO单晶可以相对容......
当前,能源与环境问题越来越严峻,绿色与环保已成为21世纪的发展主题,开发清洁可再生的新能源将是全球首要的任务之一。锂离子电池......
阻变存储器凭借其操作电压低、读写速度快、数据储存时间长、储存密度高以及微缩化前景良好等特点,被认为是最具潜力取代传统Flash......
对于钙钛矿太阳能电池来说,深入了解材料的性能(本征晶体结构,材料的掺杂)和太阳能电池器件工作机理(电子和空穴的传输模式,载流子......
ZnO是一种宽禁带化合物直接带隙半导体材料,其室温时禁带宽度为3.37eV,具有良好的热稳定性和化学稳定性,优良的光电性能使得该材料......
ZnO作为新一代直接带隙宽禁带Ⅱ-Ⅵ族化合物半导体材料,县有优良的光电、导电、压电、气敏、压敏等特性。室温下禁带宽度为337eV,并......
酚类化合物主要来源于纺织业等工业废水的排放,它不但会污染环境,还会影响人类的身体健康,具有致癌、致畸、致突变,影响生物的遗传......
ZnO压敏瓷具有造价低廉、非线性系数高、漏电流小、响应时间快、浪涌吸收能力强以及较高的工作稳定性,被广泛用作保护电子电路免受......
ZnO是一种新型的Ⅱ-Ⅵ化合物半导体材料,具有较大的室温禁带宽度(3.37eV)和较大的室温激子结合能(60meV)。在大气中不易被氧化,具......
纳米级二氧化钛由于具有无毒、物理化学性质稳定、催化活性高以及抗氧化能力强等优点而成为当今世界最重要的一种环境净化光催化材......
ZnO是一种Ⅱ-Ⅵ族直接带隙宽带半导体,室温禁带宽度约为3.37eV,激子束缚能高达60meV。在大气条件下,ZnO具有六方纤锌矿结构。作为......
2000年,美国休斯顿大学的科学家S. Q. Liu等人发现电脉冲触发可逆电阻转变效应,他们并提出RRAM(resistance random access memory)......
ZnO是重要的Ⅱ-Ⅵ族半导体材料,其纳米结构由于独特的性质是目前研究的重点。本论文以Cu作为掺杂源,制备Cu掺杂的ZnO纳米结构,并分......
用循环伏安法制备铜掺杂聚L-酪氨酸修饰玻碳电极,研究了尿酸、抗坏血酸和多巴胺在修饰电极上的电化学行为,建立了同时测定尿酸、抗......

