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6.1 光的吸收(略) 6.2 光的色散(略) 6.3 光的散射
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偏振光回顾 椭圆偏振光的获得 椭圆偏振光的检验
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6.3 吸光光度法的灵敏度与准确度 6.4 显色反应与分析条件的选择 6.5 吸光光度法的应用
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光的叠加方法 光的叠加强度 波包
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• 定态光波及其数学描述 • 平面波和球面波 • 波的复振幅表达式 • 光程与相位 • 傍轴条件与远场条件
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氮化碳作为一种具有高催化性能的光催化剂,具有无毒无害,自然环境下稳定的性质,在水解制氢气氧气以及降解有机污染物领域得到了广泛的关注. 其中类石墨相氮化碳(g-C3N4)因其特殊的片层结构而具有较高比表面积,常配合孔结构的构造,提供光生载流子及反应物质的运输通道以及大量活性位点用于氧化还原反应,是具有高光电性能的一种光催化剂.制备该种催化剂孔结构的方法有硬模板法,软模板法与非模板法,其中硬模板法需要在实验后除去模板,软模板法的模板会随着高温除去,非模板法的制备过程没有模板的参与。本文根据近年文献的整理,着重阐述和比较各制备方法的优劣,结合常用的修饰手段总结各制备方法的变化趋势和发展方向,并对后续研究中制备方法的使用前景做出判断
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6.1 吸光光度法的基本原理 6.2 光度分析的方法和仪器
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1.偏振光干涉原理 2.偏振光干涉的应用
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1.晶体光学器件 2.偏振光的获得与检验
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15.2光的干涉 一、光的相干性 1.光 广义:电磁波 狭义:可见光,电磁波中的狭窄波段
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