简介:采用简单的溶剂热法在硅片上制备铜纳米粒子,发现反应方法、铜源等条件均会影响铜粒子的形貌及成分。通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪卿)等对产物进行表征,结果表明:改变铜源可以控制铜粒子的形貌变化,而通过此法得到的铜粉产物纯净但有团聚现象发生,另外铜源不同制备的铜粒子结晶度也不同。
简介:在甲醛溶液中,以Zn(Ac)2和TAA为源材料,通过微波辐射加热合成了ZnS半导体纳米粒子,并用XRD、TEM、紫外反射光谱进行了表征.
简介:在微积分中有许多关于星形线的计算问题,本文通过介绍一个关于星形线的应用实例,说明星形线来源于实际的应用具有重要的应用价值,在此基础上我们对相关的计算问题进行归纳和总结.
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简介:四川省峨眉山市振兴宏业贸易公司 四川峨眉山 614224 摘要:我从磁场体的两极性质中发现了两种场粒子,和两种场粒子的逆进运动性质。从而推纶出电子由场粒子逆进运动构成,和中子,原子的形成在宇宙的过程。从而推论出原子的基本模形。又由原子基本模形推出光波的产生原理。又由光的产生原理和场粒子运动规律推出光在宇宙中的许多现象。又由原子失去电子后,能聚集很大的磁场圈推论出黑洞与中子星基本由无电子的原子构成等。
简介:为了探索世界的本源,我们不断探索物质的微观世界,一步步找寻更基本的物质单元。于是,我们打开原子找到了质子、中子和电子,当我们打开20世纪的基本粒子,又发现了夸克和胶子,进入粒子的世界,但尽头是什么,我们仍不得而知。为了进一步了解这些基本单元,科学家进行了很多大型实验,造就了许多壮观且昂贵的实验建筑。
简介:要想记住10个电子的粒子,可以采用找“关联”的推导方法。第一步,“左邻右舍法”。如图1所示,首先写出10号元素Ne,再依次写出它的“左邻右舍”。“左邻”如9号元素F,8号元素0,7号元素N,要形成10个电子,就分别以阴离子的形式依次写到元素Ne的左侧。
简介:据报道,日本大阪大学教授细谷裕日前提出一个新理论,认为标准模型预言的希格斯玻色子(被誉为“上帝粒子”,是现代物理学最为关注的研究课题)和充满宇宙空间的暗物质粒子可能是同一种物质。新理论若能得到证实,将在很大程度上改变现有的宇宙理论。
简介:看过《西游记》的人,都会记得孙悟空钻进铁扇公主肚子里的故事。如今,随着纳米技术的发展和应用,纳米武器也正由神话成为现实。
简介:据说,在1703年的荷兰阿姆斯特丹,航海者带回来一些漂亮的彩色石头给小孩子们玩。有个小孩发现,在阳光的照射下,这些石头居然可以吸附灰尘和草屑。这个奇怪的现象引起了人们的好奇,但当时还不能给予科学解释,人们就把这种石头叫做吸灰石。科学研究终于揭开了这个秘密,原来,吸灰石就是电气石,制成宝石就是碧玺。
简介:准备一片玻璃片、小夹子、一截蜡烛。在小玻璃片上滴一点儿自来水,然后点燃蜡烛,用夹子夹着玻璃片放到蜡烛上烧。大约一两分钟吧,水就被蒸发了,玻璃上留下一块白印儿。
简介:矿物晶体在亿万年的演变过程中,逐渐变得结构严谨,内部元素排列整齐,展示出了自然界中的数学美!一起来欣赏这些令人眼花缭乱的矿物晶体吧!
简介:纳米技术真是非常神奇。最近,美国科学家利用纳米技术制造了一辆世界上最小的汽车。整
简介:如果说20世纪是微米(micro)世界,那么在21世纪继承了micro、继续辉煌的就一定是纳米(Nano)。
简介:碳纳米管是直径约为人类头发丝百分之一的中空石墨圆柱体.它是由石墨中的碳原子在1200℃以上的高温下,从其微观结构的六边形网格层面的边界开始卷曲,直到2个边界完美地结合在一起而形成的一个笼状“纤维”.
简介:周末,迟帆帆和魏小甜结伴到地质博物馆去参观。他们一走进博物馆就被种类丰富的展品所吸引。尤其是走进矿物岩石展厅时,他们方佛走进了地球的内部,也走进了亿万年的历史沉积中。
简介:1936年1月27日,丁肇中诞生于美国密执安州安亚柏市。父亲丁观海是工程学教授,母亲王隽英是心理学教授。丁肇中的父母原希望他能出生在中国,但在他们访美期间,丁肇中提早来到了人世。
简介:德国和美国的物理学家发现了一种奇异的新型粒子,他们称之为"量子滴"。这种粒子的行为有点像水滴。他们将它描述为一种准粒子,因为它是一些更小型粒子的混合体。
溶剂热法制备铜纳米粒子
微波辐射加热制备半导体ZnS纳米粒子
纳米磁粒子磁矩翻转模型与星形线的计算
Ce3+掺杂改善ZnS纳米粒子光学性能的研究
场粒子是构成物质的基本粒子
探索粒子世界
纳米与纳米技术
“10电子粒子、18电子粒子”的推导方法
日本专家称上帝粒子和暗物质粒子可能相同
纳米纳米 造个战士像蚂蚁
天然矿物能治病吗?
水里的矿物质
矿物晶体星的数学
纳米衣
纳米汽车
纳米世界
奇异的新型纳米材料——碳纳米管
给我来盘矿物质
丁肇中与J/φ粒子
更小的粒子混合体