【摘 要】
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纳米半导体光催化材料能够完全氧化有机和无机污染物,在水和空气的净化、细菌和病毒的破坏、利用太阳能分解水等方面得到了广泛研究。其中ZnO、TiO2是最具代表性的光催化材料,具有很高的光催化活性、化学稳定性、热稳定性等特点,在光催化降解、污染治理的领域有广泛研究和应用背景。同时利用两种半导体性质差异的互补性可以提高催化剂的活性,因此ZnO-TiO2也是极具应用前景的热点材料。以二水合乙酸锌和硫酸氧钛为
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纳米半导体光催化材料能够完全氧化有机和无机污染物,在水和空气的净化、细菌和病毒的破坏、利用太阳能分解水等方面得到了广泛研究。其中ZnO、TiO2是最具代表性的光催化材料,具有很高的光催化活性、化学稳定性、热稳定性等特点,在光催化降解、污染治理的领域有广泛研究和应用背景。同时利用两种半导体性质差异的互补性可以提高催化剂的活性,因此ZnO-TiO2也是极具应用前景的热点材料。以二水合乙酸锌和硫酸氧钛为出发原料,以氢氧化钠调节pH值,采用NAC-FAS工艺直接合成了形貌近似为球形、平均粒径分别
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铁电薄膜,由于具有良好的力电耦合性能,在过去二十年里广泛应用于高压电容器、传感器和铁电场效应晶体管等。然而,当铁电薄膜用于微器件工作时会遭受外场作用。自然地,铁电薄膜可能由于热载荷、电载荷和机械载荷而诱致失效。当铁电薄膜受到较大外场作用时,可能会发生畴变,并且这种畴变特性广泛应用于微电子器件中。值得注意的是裂纹尖端附近发生的畴变会引起铁电薄膜的断裂增韧行为。因此,在研究铁电薄膜断裂机制时应当考虑外