简介: [摘要]通过高温固相法合成了不同掺杂浓度的NaY(WO4)2:Eu 荧光粉。经测试发现,Eu 的掺入未改变NaY(WO4)2的晶体结构,Eu 在NaY(WO4)2基质中的主要激发峰在300~500nm之间,共有三段激发带,主要发射峰位于615nm处。随着Eu 浓度的不断加大,NaY(WO4)2:Eu 荧光粉的发光强度先降低后升高,在掺杂范围0.10mmol-0.4mmol之间,NaY(WO4)2: Eu 发光材料中Eu 的最佳掺杂摩尔质量为0.40mmol和0.10mmol。在掺杂范围0.15mmol-0.30mmol之间,NaY(WO4)2: Eu 发光材料的发光强度随浓度增加而逐渐升高。
简介:ZnOnanotubeswerehydrothermallysynthesizedandtheZNTs/CeO2fluorescentcompositewerepreparedbyintroducingnanoCeO2particlesintoZnOnano-tubesviaachemicalsolutionadsorptionandannealingprocess.ThesampleswerecharacterizedbyX-raydiffraction,scanningelectronmicroscopy,Fouriertransformationinfraredspectroscopyandroomtemperaturephotoluminescencemeasurement.DuetotheinteractionbetweenCe4+andthesurfaceatomsofZnO2nano-tubes,aphotoluminescenceenhancementwasobser...
简介:因为他们联合了木头和无机的混合物的优点,混合木头材料吸引了可观的注意。这个工作调查了微结构形态学,热稳定性,紫外(紫外)用wood/ZnO混血儿材料做通过的composites的稳定性,和抗菌剂性质一灵巧在原处化学合成方法。X光检查衍射(XRD)和thermogravimetric分析(TGA)结果显示综合ZnO粒子有大约10.8nm的一种平均谷物尺寸。扫描电子显微镜学(SEM)观察证明与nanosheets自我装配的ZnOnanoflowers在木头房间腔被介绍并且与增加Zn2+集中增加了。ZnOnanoparticles也在木头房间墙中被产生,它被精力散的光谱学(版本)的结果证实。TGA测试也显示wood/ZnO混血儿材料的热稳定性在ZnO无机的粒子的形成以后被改进。最后,抗菌剂功效测试的结果和紫外抵抗测试表明ZnOnanoparticles对Escherichiacoli作为抗菌剂代理人显示出有希望的未来(E。coli)并且为木头保护的紫外抵抗代理人。
简介:采用高温熔融-退火法在钠硼铝硅酸盐(SiO2-B2O3-Na2O-Al2O3-ZnO-AIF3-Na2O)玻璃中生长了PbSe量子点,通过X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、光致荧光(PL)谱等研究了玻璃配料中不同ZnO含量对PbSe量子点尺寸和浓度的影响,结果表明,ZnO含量占总玻璃配料质量比约9.4%时,生成的量子点尺寸比较均匀,直径约为6.5nm,且浓度较高,PL谱强度最强,辐射峰位于1790nm,FWHM为296nm。玻璃配料中加入适量的ZnO有助于PbSe量子点的形成,减少Se元素的挥发,使玻璃中的量子点尺寸分布趋于均-化。
简介:针对无铅锡钎料润湿性的影响因素,通过对无铅锡钎料(5n99.3Cu0.7)在同一钎焊时间不同钎焊温度下以及同一温度不同钎焊时间的润湿性的研究(试验温度在推荐的最佳钎焊温度范围内),得出温度和钎焊时间对无铅锡钎料(Sn99.3Cu0.7)的润湿性的影响趋势。研究结果表明:钎焊温度升高、钎焊时间延长,可不同程度提高润湿力。
简介:摘要我国电力电子技术和计算机控制技术得以迅速的发展,使PLC在机械自动化发展过程中得到了更为广泛的应用,PLC具有功能性强、使用方便以及可靠性强的特点,在现代自动化设备的控制过程中具有重要地位。为了实现薄膜分切机的自动化水平的提高,需要就分切机的收卷、机械以及电气控制原理等环节上使用PLC作为薄膜分切机控制系统的核心,让控制工作得以同时发展,将主线电路得以保留,让PLC取代较为复杂的电气连线控制,并进行PLC的控制电路的相关设计工作。在一定程度上使电路得到简化,使机床发生故障的频率得以下降,让控制工作更加集中化,同时也降低了维修上的难度。在张力的检测上以及控制工作中,可以使用压力探头和张力自定控制仪所组成的闭合的回路,进而使放卷的速度得以有效的控制,是一种闭环控制的方式。与开环控制相比缺少了反馈的环节,采取闭环控制可以有效的提升分切机控制系统的精度以及稳定性能,同时也使薄膜分切机时刻处于一种稳定的张力环境中,使薄膜的质量和生产效率得以进一步的提升。