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陶瓷远红外线(cFIR)照射对水氢键及其相关理化性质的影响
摘要: 水的性质与地球环境和气候变化密切相关。水的基本动力学过程包括氢键的形成与断裂。迄今为止,这一动态过程仍鲜为人知。我们研究了陶瓷远红外线(cFIR)辐照后水氢键的弱化及其对水物理化学性质的影响。本研究采用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)探究cFIR辐照水的氢键变化;此外,通过毛细管粘度计、气相色谱仪(GC)、差示扫描量热法(DSC)、接触角测量、Franz扩散池、高效液相色谱(HPLC)和毛细管电泳分析,评估其物理特性,如粘度、挥发性、水结晶温度、表面张力、扩散性、过氧化氢解离、固体颗粒溶解度以及醋酸pH值变化。cFIR处理后的水粘度和表面张力(接触角)降低,但固体颗粒溶解度、过氧化氢解离、水结晶温度及醋酸酸度升高。cFIR辐照导致的水氢键弱化现象与我们先前关于cFIR的医学-生物学研究结果一致。
关键词: 氢键、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、接触角、陶瓷远红外线(cFIR)、辐照水、溶解度、挥发性
更新于2025-09-23 15:23:52
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采用拉曼光谱技术在微毛细管中测量类发动机条件下燃料-氮体系的汽液平衡
摘要: 一种燃料(此处为乙醇或癸烷)与氮气在高压高温条件下通过熔融石英微毛细管进料。毛细管内的流动特征表现为液相与气相交替的区段,这些区段会根据设定的温度和压力达到热力学平衡。通过拉曼光谱技术,在微毛细管内部原位及远程测量了平衡态液相或气相区段的组成。测定了压力范围3-8 MPa内、直至该压力区间最高混合物临界温度593 K时的温度-组成(Tx)汽液平衡数据,并与现有稀缺文献数据及GERG-2008模型(该模型模拟了喷射时刻内燃机内的条件)进行了对比。
关键词: 燃料、溶解度、蒸汽、液体、毛细管、拉曼光谱、气液平衡
更新于2025-09-23 15:21:21
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化合物半导体晶体生长过程中掺杂剂溶解度的提高
摘要: 半导体掺杂是在半导体加工过程中,通过有意向材料中引入杂质来调整和优化其电学性能的工艺。掺杂水平存在一定上限,该上限通常对应于加工条件下掺杂剂在主体材料中的溶解度。有时,最大溶解度水平仍不足以提供所需的光电特性,此时需要更高的掺杂水平。因此,提高掺杂水平是半导体工业中的关键问题之一,尤其是对于由二元、三元及多元化合物等先进材料制成的器件。本报告设计了一种加工方法——仅需在熔体生长过程中改变一个加工参数,就能使化合物半导体的掺杂水平远超常规加工工艺所能获得的最大值,并在掺氯PbTe的熔体生长中验证了该方法。
关键词: 掺杂剂,碲化铅,定向凝固,溶解度
更新于2025-09-23 15:21:21
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用于太阳能电池中厚甲基铵三碘合铅层的高质量N,N-二甲基甲酰胺浓缩前驱体溶液
摘要: 高质量前驱体溶液是制备混合钙钛矿太阳能电池的关键。本文报道了一种简单高效的方法:利用MAPbI3晶体(而非传统的碘化铅与碘化甲铵混合物)在N,N-二甲基甲酰胺(DMF)中制备高浓度、高品质的MAPbI3溶液。该前驱体溶液的MAPbI3浓度可轻松精确调控在0至1.64 M范围内。对MAPbI3晶体溶解过程的研究表明,DMF中的MAPbI3浓溶液具有亚稳态特性,其向溶剂化中间体MAPbI3?DMF的转变决定了MAPbI3在DMF中的溶解度。该晶体具有的高纯度和精确化学计量比消除了可能引发向MAPbI3?DMF转变的杂质,从而抑制了该转变并提高了浓溶液的稳定性。采用常规成膜技术制备出厚度达800 nm的不同厚度MAPbI3薄膜,对应太阳能电池实现了20.7%的最高光电转换效率。这种新型浓前驱体溶液制备方法可轻松与其他制备技术结合,为太阳能电池的工业化规模生产提供进一步发展可能。
关键词: 溶解动力学,三碘合甲基铵铅酸盐,溶解度,晶体
更新于2025-09-23 15:21:01
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利用混合矿化剂实现超临界氨中氮化镓溶解度的温度依赖控制
摘要: 采用质量损失法,我们研究了氮化镓(GaN)在含混合矿化剂[氯化铵(NH4Cl)+溴化铵(NH4Br)及NH4Cl+碘化铵(NH4I)]的超临界氨中的溶解度变化。在100 MPa压力下,测定了450-550°C温度范围内的溶解度。结果显示450°C和100 MPa条件下溶解度随NH4Cl摩尔分数增加而升高。随后在两种矿化剂等摩尔比条件下测量了溶解度曲线的温度依赖性,发现混合矿化剂中溶解度-温度关系的斜率介于单一矿化剂之间。这些结果表明通过调节矿化剂混合比例可控制GaN溶解度的温度依赖性。范特霍夫图分析表明所研究温度范围内溶解物种未发生变化。该方法或为制备未来氮化镓电子器件所需的大尺寸高质量GaN晶体奠定基础——这类器件在信息化时代的需求正日益增长。
关键词: 酸性矿化剂,氮化镓,氨热法,溶解度,超临界氨
更新于2025-09-23 13:50:30
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可溶性g-C3N4纳米片:简易合成及其在光催化产氢中的应用
摘要: 知名g-C3N4材料的潜在应用与开发对其高分散性和高溶解性有极高要求。本研究开发了一种简便的水热处理及后续真空冷冻干燥工艺,成功制备出在水溶液中具有优异分散性与溶解性的g-C3N4纳米片(约5纳米)。研究发现,g-C3N4纳米片表面形成了含多个亲水基团(-NH2、-OH和-C=O)的melem结构,从而制得可溶性g-C3N4(SCN)纳米片。此外,该SCN纳米片可作为有效改性剂显著提升传统g-C3N4光催化剂的产氢性能(所得样品记为SCN/g-C3N4)。光催化结果表明,SCN/g-C3N4样品的产氢性能较纯g-C3N4提高约2倍。SCN/g-C3N4光催化剂产氢速率的提升主要归因于亲水基团的引入——这些基团不仅显著增强了SCN/g-C3N4的分散性与亲水性,更作为界面活性位点加速H+还原反应及H2的快速生成。这种可溶性g-C3N4纳米片在环境?;ず湍茉醋涣煊蚓哂泄憷τ们熬?。
关键词: 光催化、产氢、溶解度、g-C3N4纳米片、分散性
更新于2025-09-24 01:00:34
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硒对用于浸没式中红外LED透镜的As-S-Se-I玻璃性能的影响
摘要: 研究玻璃组分对As–S–Se–I玻璃物理化学性质的影响,有助于设计具有所需特性的玻璃。研究表明,在AsSI玻璃中引入硒元素会改变某些玻璃特性。通过差热分析、超声测量和膨胀测量等方法,研究了As2S3-AsI3-Se截面上的非化学计量化合物。结果显示,硒的引入降低了玻璃在水中的溶解度。拉曼光谱研究表明,短程结构的变化会引起玻璃性质的改变。这类玻璃可用于制造浸没透镜和光学粘合剂,从而改变中红外LED的辐射特性。
关键词: 热膨胀系数、机械特性、密度、溶解度、硫系玻璃、拉曼光谱
更新于2025-09-16 10:30:52
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金属离子溶解度对金属硫化物量子点氧化组装的影响
摘要: 氧化组装方法在构建二维和三维量子点(QD)架构方面的多功能性,既为在多组分体系中实现化学性质各异量子点的可控排布提供了机遇,也带来了挑战。其机遇在于可通过多种变量独立调控不同组分的动力学过程——使它们趋于相似(形成均匀混合体系)或产生差异(构建梯度或相分离复合材料);而挑战则在于理解这些变量及其相互作用如何影响整体动力学过程。我们研究发现,硫化物基质中的阳离子类型(M=Cd2?与Zn2?)对质谱量子点的组装动力学具有显著影响,这源于溶解度的差异。通过时间分辨动态光散射监测流体力学半径Rh:ZnS呈现与反应限制簇聚集(RLCA)相关的指数增长,而CdS则表现出明显的诱导期(10-75分钟),随后进入难以区分RLCA与扩散限制簇聚集的生长阶段。这些数据与自由阳离子浓度探测的纳米颗粒相对溶解度相关联。研究同时证实了先前结论:立方最密堆积(ccp)晶格的动力学速率慢于六方最密堆积(hcp);通过ln Rh-时间曲线的斜率计算速率常数,分别获得ccp ZnS和hcp ZnS的数值为0.510 s?1和3.92 s?1。由此可见,晶体结构与溶解度均可作为有效调控量子点氧化组装相对反应活性的杠杆。
关键词: 动力学、溶解度、量子点、动态光散射、氧化组装
更新于2025-09-12 10:27:22
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聚(吡咯-<i>共</i>-2-硝基肉桂醛)(PPNC)的合成与表征——一种用于太阳能电池的新型共聚物
摘要: 使用导电聚合物替代金属导体和半导体在文献中引起了广泛关注。特别是芳香杂环聚合物构成了一类重要材料,因为它们在氧化(掺杂)和中性(未掺杂)状态下都具有化学和电学稳定性。通过使用称为maghnite-H?的酸交换蒙脱土粘土作为高效催化剂,在氯仿中使吡咯和2-硝基肉桂醛缩合,获得了一系列聚(吡咯-co-2-硝基肉桂醛)。采用质子核磁共振、紫外-可见光谱、傅里叶变换红外光谱和扫描电子显微镜对该共轭共聚物进行了表征。
关键词: 溶解度,共聚物合成,聚(吡咯-co-2-硝基肉桂醛),吡咯,2-硝基肉桂醛
更新于2025-09-11 14:15:04
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采用慢冷浮区法测定LiLa(1?)/3NbO3体系的相关系
摘要: 通过慢速冷却浮区法研究了熔融LixLa(1?x)/3NbO3(LLN)在冷却过程中的相关系。研究发现LLN以不一致熔融的方式分解为LaNbO4和液相。根据浮区样品的电子探针微分析(EPMA)结果,估算出锂在LLN中的溶解度极限为x=0.29,且锂在LLN中的分配系数约为0.54。采用差热分析法测定了不同锂含量的LLN的熔融温度。本研究成果对生长高质量LLN单晶具有重要价值。
关键词: 锂化合物、溶解度、氧化物、慢冷浮区法、相图、铌酸镧锂
更新于2025-09-10 09:29:36