我国学者揭示电声耦合在谷间散射过程中的重要作用

近日,大连化物所金玉奇研究员、李刚研究员等与新加坡南洋理工大学于霆教授和复旦大学丛春晓教授合作,在二硫化钨谷极化特性研究方面取得新进展,相关研究成果以内封面文章形式在英国皇家化学学会出版社的Nanoscale Horizons杂志上发表。 利用能谷自由度作为信息载体的谷电子学近年来吸引了科研人员的广泛关注,其在谷电子学器件领域具有潜在应用前景。控制电子在不同能谷中的数量,进而产生谷极化是制成谷电子学器件的先决条件,因此探索具有鲁棒性谷极化特性的材料成为该领域的研究热点。原子层薄的二硫化钨中,导带和价带边缘均具有两个能量简并的谷,是一种实现谷电子学的潜在材料。对于单层二硫化钨,科研人员已掌握其反演非对称性所导致的与能谷相关的光学选择定则;对于具有可调的层间耦合作用的双层二硫化钨,其不但具有稳定的谷极化特性,而且反演对称的双层二硫化钨还具有比单层二硫化钨高的谷极化值。然而,科研人员对于双层二硫化钨中鲁棒性谷极化特性的准确机理的......阅读全文

二硫化硒的基本性状

本品为橙黄色至橙红色粉末;略有硫化氢特臭。本品在水或有机溶剂中几乎不溶。

二硫化硒洗剂的检查方法

pH值取本品25g,加水50ml,混匀,依法测定(通则0631),pH值应为3.0~5.0。其他应符合洗剂项下有关的各项规定(通则0127)

二硫化硒的含量测定方法

取本品约0.1g,精密称定,加发烟硝酸25ml,置水浴中加热约1小时,使硝化完全,放冷,移置100ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,精密量取20ml,加脲10g与水25ml,加热至沸,放冷,加碘化钾试液10ml与淀粉指示液3ml,立即用硫代硫酸钠滴定液(0.05mol/L)滴定至溶液由红褐色转变为橙

二硫化钴中钴占比

二硫化钴中钴占比?一种二硫化钴的合成方法经XRD衍射分析,该钴硫化合物为二硫化钴单相结构,经定量化学分析, 钴硫原子比为1: 2,二硫化钴纯度大于99%,以反应的金属钴计算,二硫化钴的...

二硫化硒的鉴别方法

(1)取含量测定项下的硝化溶液10ml,加水5ml与脲5g,加热至沸,放冷,加碘化钾试液2ml,即显淡黄色至橙色,放置后迅速变深(2)取鉴别(1)项下的显色溶液,静置10分钟后,滤过,滤液加氯化钡试液10ml,即生成沉淀

关于二硫化硒洗剂的简介

  二硫化硒洗剂,适应症为用于去头屑、防治皮脂溢出、头皮脂溢性皮炎、花斑癣(汗斑)。  成份:本品每克含主要成份二硫化硒25毫克。辅料为十八醇、十二烷基醚硫酸钠、烷醇酰胺、N.N-油酰甲基硫磺酸盐、十二烷基甜菜碱、十二烷基硫酸钠、二氧化钛、柠檬酸、单硬脂酸甘油脂、硫酸二氢钠、皂土、羊毛脂、甘油、香精

二维LC×LC耦合技术解析

近年来,关于二维液相色谱的研究和讨论日趋白热化。对于实验室的常规分析和研究工作来说,这种新技术的优势何在?在哪些地方仍有开发的需求?本文将对此予以详细解读。 生命科学各领域中分析的样品日趋复杂化,相应地也促进了环境分析的技术发展。科研人员于十几年前首次应用多组分分析方法检测目标分析物

我国科学家成功给低对称极化激元拍照

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/12/491104.shtm 科技日报北京12月13日电 (记者陆成宽)基于极化激元的纳米光子学技术能够在深亚波长尺度实现对光子的操控,是未来实现高速光信息处理的关键。来自国家纳米科学中心等单位的研究人员成

简介二次硫化箱性能特征

  使用简单:控制界面人性化设计,大部分采用智能化控制系统;对操作人员无需特殊培训,在工作中全微电脑系统自动控制。  安装方便:只需将烤箱移动到需放置位置,将总电源线接入即可开机使用。  性能优越:本热风循环二次硫化箱应用领域广泛,温度均匀,保证烘烤及干燥物品质量。  安全可靠:烤箱设有超温保护装置

二硫化硒洗剂的基本性状

本品为橙黄色黏稠状混悬液;具有芳香气味

二硫化硒洗剂的基本性状

本品为橙黄色黏稠状混悬液;具有芳香气味

二硫化硒洗剂的鉴别方法

取含量测定项下的滤液10ml,照二硫化硒项下的鉴别试验,显相同的反应。

二硫化硒的贮藏和制剂类型

贮藏遮光,密封保存制剂二硫化硒洗剂

二硫化硒洗剂的鉴别方法

取含量测定项下的滤液10ml,照二硫化硒项下的鉴别试验,显相同的反应。

二硫化硒洗剂的含量测定方法

取本品,摇匀,精密称取适量(约相当于二硫化硒0.1g),加发烟硝酸25ml,置水浴上加热2小时,放冷,移置100ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液20ml,照二硫化硒项下的方法,自“加脲10g”起,依法测定。每1ml硫代硫酸钠滴定液(0.05mol/L)相当于1.789mg

二硫化钴和水和氧气反应

反应生成硫酸钴和硫代硫酸钴。二硫化钴和水和氧气反应会生成硫酸钴和硫代硫酸钴两种物质,反应方程式是2CoS+3H2O+3O2→CoSO4+CoS2O3+3H2O。CoSO4表示硫酸钴,CoS2O3表示硫代硫酸钴。这个反应是一个氧化还原反应,二硫化钴(CoS)被氧气氧化为硫酸钴(CoSO4)和硫代硫酸钴

二硫化碳属于易燃液体吗

  二硫化碳属于易燃液体。  二硫化碳是一种无机物,化学式为CS₂。  在常温常压下二硫化碳为无色透明微带芳香味的脂溶性液体,有杂质时呈黄色,少量天然存在于煤焦油与原油中,高纯品有甜味,一般试剂有腐败臭鸡蛋味,具有极强的挥发性、易燃性和爆炸性。燃烧时伴有蓝色火焰并被氧化成二氧化碳与二氧化硫。  二硫

简述二硫化碳泄漏应急处理

  应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。应急处理人员应佩戴安全防护设备。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。  小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。  大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保

二硫化硒洗剂的含量测定方法

取本品,摇匀,精密称取适量(约相当于二硫化硒0.1g),加发烟硝酸25ml,置水浴上加热2小时,放冷,移置100ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液20ml,照二硫化硒项下的方法,自“加脲10g”起,依法测定。每1ml硫代硫酸钠滴定液(0.05mol/L)相当于1.789mg

二硫化碳的储运方法介绍

  运输注意事项:二硫化碳液面上应覆盖不少于该容器容积1/4的水。铁路运输采用小开口铝桶、小开口厚钢桶包装时,须经铁路局批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、胺类、碱金

关于二硫化碳的用途介绍

  主要作为制造黏胶纤维、玻璃纸的原材料。用二硫化碳生产的黄原酸盐供作冶金工业的矿石浮选剂。用于生产农用杀虫剂。橡胶工业硫化时,可作为氯化硫的溶剂。用它制造氨处理系统中设备和管路的防腐蚀剂。也是检验伯胺、仲胺及α-氨基酸、测折射率、色谱分析用的溶剂。也用于从亚麻仁、橄榄果实、兽骨、皮革和羊毛中提取油

我国科学家成功给低对称极化激元拍照

  基于极化激元的纳米光子学技术能够在深亚波长尺度实现对光子的操控,是未来实现高速光信息处理的关键。来自国家纳米科学中心等单位的研究人员成功给低对称极化激元拍了个照,实现了低对称声子极化激元的实空间成像,证实了近场“轴色散”效应,揭示了一种新的在纳米尺度实现光子操控的可行路径。相关研究成果12月12

钨灯波长

钨丝做的白炽灯光谱的波长范围在 320~2500nm,其光谱峰值可根据发光颜色做定性估算,大概处于700nm~1000nm之间。

钨灯丝电镜的钨灯丝如何做好养护?

 由于钨灯丝电镜相对透射电镜来说真空度低、电子束流大。因此钨灯丝电镜的灯丝寿命仍相对较短,一般只有几十个小时。灯丝寿命短直接带来仪器运行成本增加、有效运行时间降低、污染增加,仪器性能降低等等不良后果。  实际工作中应通过采取一些措施可延长灯丝使用寿命:  1.准确对中灯丝  安装更换新灯丝时仍需检查

钨灯丝电镜的钨灯丝如何做好养护?

  由于钨灯丝电镜相对透射电镜来说真空度低、电子束流大。因此钨灯丝电镜的灯丝寿命仍相对较短,一般只有几十个小时。灯丝寿命短直接带来仪器运行成本增加、有效运行时间降低、污染增加,仪器性能降低等等不良后果。  实际工作中应通过采取一些措施可延长灯丝使用寿命:  1.准确对中灯丝  安装更换新灯丝时仍需检

超声电声法测试zeta电位的方法

  电声法不是采用光学方法,而是采用声波信号,因此设备有声波的优势。穿透力强,可以进行原液测试。原液测试样品的zeta电位时和稀释后测试结果会不一样,因为原液时颗粒的双电层被压缩。  此方法优势有:  样品无需稀释,原液进行测试分析样品的粒径和zeta电位值,更加准确表征样品本身状态。  测试结果重

未来谷—湾谷创新中心揭牌成立

5月30日,由上海市杨浦区政府、复旦大学和上海市城投三方共同发起的未来谷—湾谷创新中心正式揭牌。中心将依托复旦大学理工医等优势学科,聚焦数字经济、人工智能、生命健康、绿色低碳等领域,旨在促进科技成果转化、提升区域科创能级、实现科技与城市深度融合、提升科创策源力、培育和发展新质生产力。 图片来源于复旦

未来谷—湾谷创新中心揭牌成立

  5月30日,由上海市杨浦区政府、复旦大学和上海市城投三方共同发起的未来谷—湾谷创新中心正式揭牌。中心将依托复旦大学理工医等优势学科,聚焦数字经济、人工智能、生命健康、绿色低碳等领域,旨在促进科技成果转化、提升区域科创能级、实现科技与城市深度融合、提升科创策源力、培育和发展新质生产力。  复旦大学

电极的极化

在银-硝酸银电极体系中,在平衡状态时,溶液中的银离子不断进入金属相,金属相中的银离子不断进入溶液,两个过程速度相同,方向相反。此时电极电位等于电极体系的平衡电位。通常把金属溶解过程叫阴极过程,如Ag→Ag++e。阳离子由溶液析出在金属电极上的过程叫阴极过程。如Ag++e→Ag。当电极上有电流通过时,