具有化学配方MNFE 2 O 4的锰铁氧体纳米颗粒已通过低温化学降水方法合成。使用X射线衍射(XRD),扫描电子显微镜(SEM),能量分散X射线光谱(EDX)研究纳米粒子的结构和光学特性,傅立叶变换型非红外光谱(FTIR)和UV-vis-visible-visible-visible-vis-visible-visible Absoptignptimptignptimptimptryptimptigptryptryptrepproscophy。XRD确认准备样品的纯尖晶石相的形成。所有观察到的峰对应于具有JCPDS卡编号74-2403的锰铁氧体的标准衍射模式。从XRD数据中,计算出平均体质大小,发现为27.40 nm。FTIR光谱显示了尖晶石铁氧体的特征带。形态。元素组成及其相对比率由EDAX给出,并被发现与其初始计算值一致。紫外吸收光谱显示可见范围内的特征吸收和从紫外可见的吸收数据中确定了制备样品的带隙。mnfe 2 O 4纳米颗粒具有1.4 eV的狭窄带隙,可能在污染物的光催化降解中应用。简单的共沉淀方法被证明是合成纯锰铁氧体纳米颗粒的有效方法。版权所有©2017 VBRI出版社。关键字:共凝结法,锰铁氧体,XRD,带隙,SEM。简介
从使用 248-193 nm (4.8-6.4 eV) 的深紫外 (DUV) 光刻技术转变为使用 13.5 nm (92 eV) 的极紫外 (EUV) 光刻技术,这意味着光与光刻胶薄膜相互作用的方式发生了根本性的变化。虽然 DUV 光通过共振激发选择性地激活光刻胶材料中的化学键,但 EUV 的高光子能量本质上会触发电离事件,但该过程仅具有较低的局部选择性。此外,初级光电离事件会导致光刻胶薄膜中发生复杂的辐射化学反应。为了设计适用于 20 nm 以下特征尺寸成像的强效 EUV 光刻胶材料,了解并最终控制用 EUV 辐射成像的光刻胶膜中的物理和化学过程至关重要。本文使用气相光电子光离子巧合 (PEPICO) 光谱研究了甲基丙烯酸叔丁酯 (TBMA) 的解离光电离,TBMA 是一种广泛用于化学放大光刻胶 (CAR) 聚合物的单体单元。通过只关注 EUV 光子与光刻胶相互作用的初始步骤,可以降低化学的复杂性,并获得如果没有这种孤立视角就无法获得的深刻基本见解。这些见解与进一步的补充实验相结合,是解密 EUV 光刻中的完整化学和物理过程的基本组成部分。
公共设施中心 (CFC) 于 1984 年在 USIC 下成立,拥有五种仪器,例如 AAS、XRD、超离心机、紫外可见光、色散红外。其目的是为大学、大学附属学院的研究人员和学术人员、研究机构和附近的行业提供分析仪器设施。虽然最初只有五台设备,但现在公共设施中心共有十四台先进的尖端分析仪器,它们都位于一个独立的专用建筑内。许多资助机构都提供了资金支持,以采购先进的分析仪器,例如 SAIF-DST、DST-PURSE、RUSA、UGC 等。
✓简单的安装,操作和维护✓在进气水中充当病毒的防火墙✓可以将其固定在超级容易安装中✓可以用自动过滤器和自动清洁✓没有化学物质捆绑,只有紫外剂量的剂量✓自动剂量控制确保了最佳的安全和成本效益。✓专业植物工程团队可用✓ +10年的紫外线体验✓世界各地运营的2,000多个系统✓单个单元的流量范围很广泛*✓完整的IoT集成,用于远程性能监视和警报通知(SMS,电子邮件等)
对使用木材,塑料和其他热敏感材料的制造商具有吸引力,因为当这些基材暴露于快速治疗大多数传统涂层所需的较高温度时可能会损坏。紫外线配方由液体单体(小分子),低聚物(由几个单体单元组成)和添加剂的添加剂组成,这些添加剂具有少量的光能器,可将光能转化为化学能。当紫外线配方暴露于紫外灯的电磁辐射时,启动了光化学过程,从而导致单体和低聚物的快速聚合。
共生光谱选项 Nexsa G2 系统提供多种互补分析技术选项,让您从样品中获取更多见解。可以添加传统的表面分析技术,例如离子散射光谱 (ISS)、反射电子能量损失光谱 (REELS) 和紫外光电子能谱 (UPS),还可以使用 Thermo Scientific iXR™ 拉曼光谱仪添加独特的分子光谱。无论您是试图加深对半导体电子特性的了解,还是对碳纳米管结构的了解,Nexsa G2 系统的一系列分析技术都将为您提供所需的数据。
公共设施中心 (CFC) 于 1984 年在 USIC 下成立,拥有五种仪器,包括 AAS、XRD、超离心机、紫外可见光、色散红外。其目的是为大学、大学附属学院的研究人员和学术人员、研究机构和附近的行业提供分析仪器设施。虽然最初只有五台设备,但现在公共设施中心共有十四台先进的精密分析仪器。许多资助机构(如 SAIF-DST、DST-PURSE、RUSA、UGC 等)为其提供资金支持,使其成为最先进的设施,因此中心更名为 CFC-SAIF-DST 中心。
ESA ESTRO 是一种微处理器操作的设备,设计用于控制不连续运行的燃气和燃油燃烧器。该设备保证燃烧装置在一个或两个阶段(引燃/主燃烧器)的安全运行,它控制空气流速,并允许通过电离(电极)或紫外线辐射(紫外线扫描)检测火焰存在。ESA ESTRO 配备串行通信功能,允许远程控制和操作燃烧器。ESA ESTRO 的耐热外壳允许将其安装在燃烧器附近,前提是环境温度保持在 60°C 以下。
摘要 随着纳米粒子在研究领域的应用越来越受到关注,本研究旨在评估两种植物来源凤凰木和白菜的化学和绿色合成氧化锌纳米粒子 (ZnO NPs) 的体外抗菌特性。叶提取物中的生物活性化合物可用于稳定纳米粒子。使用紫外-可见分光光度法 (UV-vis)、X 射线衍射 (XRD) 和扫描电子显微镜 (SEM) 来阐明合成的 ZnO NPs 的光学和结构特性。通过琼脂盘扩散试验评估了 ZnO NPs 对两种致病菌株的体外抗菌潜力:蜡状芽孢杆菌(一种革兰氏阳性动物病原体)和丁香假单胞菌(一种革兰氏阴性植物病原体),这是一种全面的方法。在 250 至 400 nm 范围内测量紫外-可见光谱,并通过 XRD 分析晶体结构。能量色散 X 射线光谱 (SEM-EDS) 分析证实了合成的 ZnO NPs 的所有三个样品的纳米结构具有部分纳米薄片和聚集体。D. elata ZnO NPs 对两种细菌菌株的抗菌活性相对高于 G. cusimbua ZnO NPs。因此,植物基纳米粒子可能是开发多功能且环保的生物医学产品的绝佳策略。由于它们具有预先存在的药用特性,它们具有额外的优势,这使得它们成为广泛使用的化学合成纳米粒子的更合适的替代品。关键词:凤凰木、白菜、氧化锌纳米粒子、抗菌活性、蜡状芽孢杆菌、丁香假单胞菌。
清洁产品最终进入废水处理厂的流出物(Tanabe 和 Kawata 2008)。由于它不易被生物降解、吸附或被传统氧化剂氧化,因此很难处理(Otto 和 Nagaraja 2007)。高级氧化工艺(AOP)通常用于去除 1,4-二氧六环(Otto 和 Nagaraja 2007;McElroy 等人 2019)。在这些过程中,会原位生成强氧化羟基自由基(·OH)来降解污染物。这些技术包括紫外高级氧化(UVAOP),其中紫外光用于将过氧化氢(H 2 O 2 )光解为·OH。同样,紫外氯 AOP 通过光解游离氯生成·OH。臭氧 (O3) 可用作水和废水处理中的氧化剂和消毒剂,通过其自催化分解和与有机物的反应生成·OH,而有机物也可以被 H2O2 催化 (von Sonntag & von Gunten 2012;Stefan 2018)。在这些过程中,通常需要大量的化学药剂。虽然对 AOP 在废水废水中去除 1,4-二氧六环的研究有限,但臭氧通常被认为是废水废水中最好的 AOP。这是因为高含量的溶解有机物可以清除羟基自由基,而且紫外线的透射率低 (Katsoyiannis 等人 2011;Lee 等人 2016;Sgroi 等人 2021)。然而,如果存在溴化物 (Br),臭氧 (和 UV-Cl 2 ) 可以形成溴酸盐,这是一种受监管的消毒副产物。电子束处理使用加速电子通过水的辐射分解产生大量的氧化和还原自由基,如公式 (1) 所示 ( Cooper 等人 1992 年; Wang 等人 2016 年):