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1)  Ag particle
Ag粒子
1.
We studied the thin films using transmission electron microscope (TEM) and photoabsorption spectrograph and found that the optical absorption peaks shifted to the long wavelengths with the increasing of the amount and size of Ag particles.
通过对这种薄膜的透射电子显微镜观察和光吸收实验研究 ,发现在相同Nd2 O3 的薄膜上沉积数量和大小不同的Ag纳米粒子 ,Ag Nd2 O3 复合介质薄膜的光吸收特性随Ag粒子尺寸和体积分数的增大 ,吸收峰向长波方向移动。
2)  silver nanoparticle
Ag纳米粒子
1.
Silver nanoparticles with different spacing distances have been doped into the azo polymer,and the He-Cd laser with wavelength 442 nm has been used to excite the plasmon resonance effect of the silver nanoparticles.
在偶氮高分子聚合物中,添加了不同浓度的Ag纳米粒子,采用了波长为442nm的He-Cd偏振激光为激发光源,当Ag纳米粒子掺杂质量浓度为0。
3)  Ag nanoparticles
Ag纳米粒子
1.
Ag nanoparticles of three different sizes were prepared.
结果表明,负载不同粒径Ag纳米粒子后,TiO2薄膜的光电流和光催化活性均得到一定程度的提高。
2.
Ag-coreAu-shell bimetallic nanoparticles in the size range of 50—70 nm were prepared by reduction of AuCl~——4 in the presence of prepared Ag nanoparticles.
在已制备好的Ag纳米粒子表面,通过化学还原的方法沉积生长Au包裹层,制备了粒子尺寸为50~70 nm的Ag核Au壳复合纳米粒子。
3.
Colloidal sols of Ag nanoparticles were fabricated with Meisel’s method via redox reactions.
采用Meisel方法利用氧化还原反应制备Ag纳米粒子溶胶,通过对Ag纳米粒子局域表面等离子体共振(SPR)吸收光谱的实时观测,研究了Ag纳米粒子形成的动力学过程,并着重探讨了温度对Ag纳米粒子生长过程的影响。
4)  SiO_2/Ag core-shell particle
SiO_2/Ag核壳粒子
5)  Ag/AgCl nanoparticles
Ag/AgCl纳米粒子
6)  Ag-Fe_3O_4 nanoparticles
Ag-Fe_3O_4纳米粒子
补充资料:初级粒子和原级粒子
分子式:
CAS号:

性质:又称初级粒子和原级粒子。利用各种化学反应方法得到的最初粒子(晶粒)。一次粒子的大小约为0.005~1μm,比筛分的极限小得多,在介质中有相当高的稳定性。

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