简介:生长了铁掺杂(质量分数分别为25×10^-6,50×10^-6,100×10^-6以及200×10^-6)的近化学配比铌酸锂(SLN)晶体.用中心波长为532nm的半导体激光器对晶体进行了二波耦合实验,测得了二波耦合的相应时间和有效增益系数随掺杂浓度、入射光总光强、写入光光强比以及人射光偏振方向的变化情况.实验结果表明,掺杂浓度越高,总入射光强越大,入射光光强比越小,都能导致响应时间减小,并且e光的响应时间要小于o光的响应时间;入射光光强比越大,有效增益系数越大,e光的有效增益系数要大于o光,而掺杂浓度对有效增益系数没有明显的影响.
简介:摘要:在压水堆核电站一回路冷却剂系统中使用原子吸收火焰法测锂时,随着硼酸含量的升高锂吸光值下降,导致测量结果偏低[1]。为解决此问题,采用离子色谱法,用锂标准水溶液做工作曲线,通过试验,得出采用离子色谱法测量一回路冷却剂系统锂含量时硼酸对锂的测量值没有影响。使用该方法分析方家山1#机组反应堆冷却剂系统(1RCP)主冷却剂中实际样品的锂含量,锂含量分析结果满足分析要求。
简介:【摘要】 随着国内对3,4,5-三氟苯硼酸需求的增长,相关产业也逐渐发展壮大。国内企业不断加强技术研发,提高产品质量和产量,以满足市场需求。同时,政府也加大了对新材料、新药物等领域的支持力度,为3,4,5-三氟苯硼酸的发展提供了良好的政策环境。3,4,5-三氟苯硼酸(3,4,5-Trifluorophenylboronic acid),化学式为C6H3BF3O2,是一种黄褐色固体粉末,属于苯硼酸类衍生物。由于其结构中独特的氟原子和硼酸基团,3,4,5-三氟苯硼酸具有优异的化学稳定性和反应活性,成为有机合成和医药化学领域的重要中间体。本文旨在全面总结3,4,5-三氟苯硼酸的应用研究进展,以期为相关领域的科研工作者提供参考。
简介:通过AFM、交流阻抗谱及扫描Kelvin探针技术,研究硼酸对7050铝合金硼酸?硫酸阳极氧化膜结构及耐蚀性的影响。结果表明,在硼酸-硫酸阳极氧化体系中,硼酸不会改变氧化膜阻挡层的结构,但会显著影响氧化膜多孔层的结构形式,进而影响氧化膜的耐蚀性。在0~8g/L的范围内,随着电解液中硼酸含量的增加,氧化膜的多孔层电阻增大,电容减小,表面势正移,孔径缩小,耐蚀性变好。在高于8g/L时,随着硼酸含量的增加,氧化膜的孔隙变大,阻抗变小,电子逸出功降低,耐蚀性变差。