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1. 周期结构中波的传播 电子波 声波 光波 2. 一维光子晶体总有禁带 3. 电子晶体和光子晶体比较
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第一节 光通过介质的现象 第二节 材料的透光性 第三节 界面反射和光泽 第四节 不透明性(乳浊)和 半透明性 第五节 无机材料的颜色 第六节 其它光学性能的应用
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5.1 光通过介质的现象 5.2 材料的透光性 5.3 界面反射和光泽 5.4 不透明性(乳浊)和半透明性 5.5 无机材料的颜色 5.6 其它光学性能的应用
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一、光谱法仪器的基本流程 general process of spectrometry 二、光谱仪器的基本器件 main parts of spectrometry
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• 4.1 激光材料 • 4.2 光纤材料 • 4.3 发光材料 • 4.4 红外材料 • 4.5 液晶材料 • 4.6 光存储材料
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一、晶体简介 二、双折射现象 三、单轴晶体中0光、e光波面
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第一节 晶体光学基础 第二节 晶体的光率体 第三节 平行光线下晶体的光学性质 第四节 透明矿物薄片系统鉴定的程序
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一、概述 二、光的性质及其与物质的相互作用 三、光分析法的分类
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4.1数字光纤通信系统概述 4.2光纤和光器件 4.3光端机 4.4数字光纤系统的两种传输体制
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将甲烷以低能耗的方式直接转化为甲醇等高附加值的化学品一直是可持续化工产业的重要目标和重大挑战。本文制备了三维(3D)ZnO/CdS/NiFe层状双金属氢氧化物(LDH)核/壳/分层纳米线阵列(NWAs)结构材料并将其用于室温、模拟阳光照射下甲烷的光电催化氧化。结果表明3D ZnO/CdS/NiFe-LDH具有优异的光电化学性能及催化活性,甲烷气氛下的光电流密度达到了6.57 mA·cm?2(0.9 V vs RHE),其催化甲烷生成甲醇及甲酸产量分别是纯ZnO的5.0和6.3倍,两种主要产物的总法拉第效率达到54.87%。CdS 纳米颗粒(NPs)的沉积显著提升了复合物对可见光的吸收,促进了光生载流子的分离。而具有三维多孔结构的NiFe-LDH纳米片的引入改善了甲烷氧化表面反应动力学,起到了优异的助催化作用;并且有效抑制了O2?-的产生,防止O2?-进一步将甲醇及甲酸氧化为CO2,提高了甲醇及甲酸的选择性。最后,提出了三维ZnO/CdS/NiFe-LDH复合材料光电催化甲烷转化为甲醇及甲酸的机理,为甲烷低能耗转化为高价值化学品提供了新思路
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