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nm500耐磨钢板纳米盒和氧化铟纳米主轴的构建及其气体检测性能研究[J].本章同时介绍硝酸铟作为硝酸铟和硝酸锌的来源。时间,n(In/Zn)=10:1,二乙基收缩,以二醇和水为混合溶剂,加入尿素作为碱源,在180水热条件下保温24h。当加水量为1ml时,二甘醇为19ml,所得前体为氢氧化铟纳米盒。当加水量为5ml时,二甘醇为15ml,产品为氢氧化铟纳米螺杆。可见,加水量对产品的形貌影响很大。
在nm500耐磨钢板体系中,乙二胺一直吸附在产品表面,然后形成氢氧化铟。但加入酒石酸的体系有不同的情况。随着体系中酒石酸的不断加入,产品表面吸附的有机物发生变化,由吸附在产品表面的乙二胺逐渐转变为吸附在产品表面的酒石酸。耐磨钢板经螯合形成螯合物,凹坑化合物进一步水解得到羟基氧化铟。通过改变反应时间,提出产物生长机制为颗粒的定向聚集和奥氏体成熟过程。
nm500耐磨钢板的室温光致发光光谱在可见光465nm(蓝光)、550nm(绿光)和680nm(红光)有发射峰,在紫外区无发射峰。发射峰归因于氧化铟晶体中的氧空位。不同类型的氧空位在带隙中诱导新的不同能级,导致新的光致发光峰的出现。保持其他条件不变,改变加水量。随着加水量的增加,耐磨钢板的形貌和相受到纳米盒(氢氧化铟)-纳米碎片(氧化铟氢氧化物)的影响-纳米纺锤体转换工艺(氧化钢氢)。根据该相的转变过程,豆奶app提出了产物相的可能形成机制。
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