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退火温度对LaNiO3薄膜组织结构及电阻率的影响
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作者 冯治棋 戴培华 席博 《有色金属(冶炼部分)》 CAS 北大核心 2013年第11期46-49,共4页
采用射频磁控溅射法在Si(111)上制备出LaNiO3薄膜,并通过XRD、SEM等进行表征。结果表眀,LaNiO3薄膜在未退火状态下出现一定的择优取向,在空气中随着退火温度的增加,结晶性更好,出现钙钛矿型结构;900℃退火时出现杂相,LaNiO3发生分解导... 采用射频磁控溅射法在Si(111)上制备出LaNiO3薄膜,并通过XRD、SEM等进行表征。结果表眀,LaNiO3薄膜在未退火状态下出现一定的择优取向,在空气中随着退火温度的增加,结晶性更好,出现钙钛矿型结构;900℃退火时出现杂相,LaNiO3发生分解导致薄膜表面形貌发生巨大变化。电阻率与结构中的氧空位有密切联系,退火温度增加,氧空位减少,电阻率减小。在700℃退火时可以得到1.59Ω·cm的最小电阻率。 展开更多
关键词 LANIO3 薄膜 退火温度 显微组织 电阻率
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《阿基米德原理》中的实验改进——探究浮力大小的影响因素
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作者 戴培华 《课程教育研究(学法教法研究)》 2018年第27期56-56,共1页
物理是一门以实验为基础的学科,实验在教学中可激发学生学习的兴趣,提高学生发现问题、分析问题、解决问题的能力,还能培养学生严谨的科学态度,故实验在物理教学中有着重要的作用。初中物理中浮力知识是一个重点内容,同时也是一个难点,... 物理是一门以实验为基础的学科,实验在教学中可激发学生学习的兴趣,提高学生发现问题、分析问题、解决问题的能力,还能培养学生严谨的科学态度,故实验在物理教学中有着重要的作用。初中物理中浮力知识是一个重点内容,同时也是一个难点,这一章有很多物理规律可以通过实验的教学来进行说明,因此实验教学在浮力的学习中有着特殊的地位和作用。 展开更多
关键词 实验教学 实验改进 浮力大小 影响因素
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一种类似于乙型肝炎病毒的鸭病毒
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作者 周翊钟 丁红珍 +2 位作者 戴培华 夏绍源 钱澄怀 《上海医学》 CAS 1982年第1期1-4,59,共5页
在鸭血清中,发现一种类似于乙型肝炎病毒的鸭病毒(DHBV)。此病毒有两种形态:一种是直径为40~45毫微米球形颗粒,外貌与Dane颗粒相似,结构清晰;另一种是直径在35~50毫微米较丰满而表面较粗糙的圆形颗粒。DHBV含有内源DNA聚合酶和双链DNA,... 在鸭血清中,发现一种类似于乙型肝炎病毒的鸭病毒(DHBV)。此病毒有两种形态:一种是直径为40~45毫微米球形颗粒,外貌与Dane颗粒相似,结构清晰;另一种是直径在35~50毫微米较丰满而表面较粗糙的圆形颗粒。DHBV含有内源DNA聚合酶和双链DNA,DNA大小在0.5微米左右.病毒的表面与HBsAg有部分交叉反应。DHBV见于江苏、上海、广西等地区和各品种的鸭血清中,可能和土拨鼠肝炎病毒、金花鼠肝炎病毒、人的乙型肝炎病毒属于同一类病毒。有可能成为研究HBV的繁殖复制和发病机理的有效的模型。 展开更多
关键词 乙型肝炎病毒 内源 鸭血清 戴恩颗粒 HBV DNA 病毒颗粒
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LaNiO_3/Pd复合薄膜电极材料在碱性溶液中的电化学行为研究
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作者 戴培华 张国庆 +2 位作者 王文旭 席博 罗永春 《中国稀土学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第5期570-579,共10页
用射频磁控溅射法在Si(111)衬底上沉积制备金属Pd膜、LaNiO3单层膜和Pd/LaNiO3复合薄膜,利用XRD,SEM,EDS能谱、四元探针和电化学方法系统研究了退火处理和表面覆Pd对Pd/LaNiO3复合薄膜电极的相组织结构、表面形貌、电学以及电化学储氢... 用射频磁控溅射法在Si(111)衬底上沉积制备金属Pd膜、LaNiO3单层膜和Pd/LaNiO3复合薄膜,利用XRD,SEM,EDS能谱、四元探针和电化学方法系统研究了退火处理和表面覆Pd对Pd/LaNiO3复合薄膜电极的相组织结构、表面形貌、电学以及电化学储氢行为的影响。结果表明,700℃退火1 h后,LaNiO3薄膜具有结晶度较佳的钙钛矿型菱方结构组织和最小的电阻率(0.79 mΩ·cm),退火温度高于800℃后,LaNiO3菱方型结构组织开始分解,电阻率增加。LaNiO3薄膜在空气中退火后其表面化学吸附氧转变为晶格氧,导致LaNiO3薄膜氧元素含量明显增加。电化学测试结果表明,在碱液中金属Pd膜具有良好的析氢电催化活性和较好的电化学储氢性能,其最大放电容量为130 mAh·g-1。退火态LaNiO3单膜电极放电容量很小(27 mAh·g-1),当表面覆Pd后退火态LaNiO3/Pd复合薄膜电极放电容量增加至181 mAh·g-1,扣除其表面Pd膜吸氢容量后LaNiO3薄膜电极的实际放电容量最高达到400 mAh·g-1。LaNiO3表面镀Pd后能极大改善和提高LaNiO3薄膜电极的电催化活性和电化学储氢容量。 展开更多
关键词 射频磁控溅射 LaNiO3/Pd薄膜 热处理 微观组织 电化学性能
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