1) vacuum ultraviolet emission
vacuum ultraviolet emission
2) ultraviolet emission
紫外发光
1.
A strong ultraviolet emission PL from the films has been observed at room temperature.
实验结果表明所制备的样品为纳米晶态SiC,并通过计算得到验证,对所制备样品进行光致发光特性测试,观察到其在室温下有较强的紫外发光。
3) ultraviolet emission
紫外发射
4) vacuum ultraviolet
真空紫外
1.
Review on Highly Reflecting Mirrors for Vacuum Ultraviolet and X-ray;
真空紫外~X射线反射膜研究现状
2.
MgF_2-overcoated aluminium films for ultraviolet and vacuum ultraviolet;
紫外-真空紫外波段的Al+MgF_2膜
3.
The influence of self-trapped exciton on luminescence of Pr~(3+) in aluminate under vacuum ultraviolet excitation;
真空紫外光激发下掺Pr~(3+)铝酸盐的自陷激子对Pr~(3+)发光的影响
5) vacuum ultraviolet
真空紫外光
1.
Photocatalytic degradation of methane under irradiation of vacuum ultraviolet light.;
真空紫外光催化降解甲烷
2.
Study on degradation of benzene by vacuum ultraviolet;
真空紫外光降解苯的研究
3.
PFOA,perfluoroheptanoic acid(PFHpA),perfluorohexanoic acid(PFHxA),perfluoropentanoic acid(PFPeA) and perfluorobutanoic acid(PFBA) by 185 nm vacuum ultraviolet(VUV) were examined to develop an effective method to deal with PFCAs pollution.
研究了全氟辛酸、全氟庚酸、全氟己酸、全氟戊酸和全氟丁酸等5种全氟羧酸在185 nm真空紫外光下的光降解行为,以发展1种有效降解全氟羧酸的方法。
6) Vacuum ultraviolet
真空紫外线
1.
The simulation of vacuum ultraviolet (VUV) and the working mechanism, technical parameters as well as characters of the gas - jet device for simulating vacuum ultraviolet was introduced.
介绍真空紫外线的模拟和射流式真空紫外辐射模拟设备(VUV)的工作原理、技术参数及特点,几种航天器用聚合物材料在真空紫外线作用下的损伤结果表明:VUV导致有机基体材料MoS2涂层寿命减小,无机基体材料MoS2涂层寿命增加。
参考词条
vacuum ultraviolet
ultraviolet and vacuum ultraviolet
Ultraviolet and vacuum ultraviolet radiometric standard
ultraviolet stimulated emission
strong ultraviolet emission
Extreme-ultraviolet emission
vacuum ultraviolet radiation
Vacuum ultraviolet radiation efficiency
vacuum ultraviolet radiation
VUV(Vacuum Ultraviolet)
Vacuum ultraviolet light source
vacuum ultraviolet-ionization
vacuum ultraviolet emissions
Vacuum ultraviolet photon
vacuum-ultraviolet spectrograph
vacuum ultraviolet spectrometry
报文长度分布
失真分析器
补充资料:Ultraviolet absorbent UV-327
分子式:C20H24ClN3O
分子量:357.88
CAS号:3864-99-1
性质:淡黄色粉末。熔点157℃。溶于苯、甲苯、苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、环已烷和增塑剂,微溶于乙醇、酮,不溶于水。能强烈吸收300-400nm的紫外光。
制备方法:对氯邻硝基苯胺用亚硝酸钠重氮化,再与2,4-二叔丁基苯酚进行偶合。偶合产物在醇-碱介质中加锌粉还原,得粗品,再要提纯得成品。原料消耗(kg/t)苯酚(99%) 2201异丁烯(99.5%) 2615(用于合成2,4-二叔丁基苯酚)对氯邻硝基苯胺(60%) 2044乙酸乙酯(98%) 6765(用于提纯)
用途:优良的光稳定剂,与抗氧剂并用有良好的协同作用。该品挥发性小,与树脂相溶性好,适用于聚丙烯、聚乙烯、聚甲醛及聚甲基丙烯酸甲酯等,特别适用于聚丙烯纤维。
分子量:357.88
CAS号:3864-99-1
性质:淡黄色粉末。熔点157℃。溶于苯、甲苯、苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、环已烷和增塑剂,微溶于乙醇、酮,不溶于水。能强烈吸收300-400nm的紫外光。
制备方法:对氯邻硝基苯胺用亚硝酸钠重氮化,再与2,4-二叔丁基苯酚进行偶合。偶合产物在醇-碱介质中加锌粉还原,得粗品,再要提纯得成品。原料消耗(kg/t)苯酚(99%) 2201异丁烯(99.5%) 2615(用于合成2,4-二叔丁基苯酚)对氯邻硝基苯胺(60%) 2044乙酸乙酯(98%) 6765(用于提纯)
用途:优良的光稳定剂,与抗氧剂并用有良好的协同作用。该品挥发性小,与树脂相溶性好,适用于聚丙烯、聚乙烯、聚甲醛及聚甲基丙烯酸甲酯等,特别适用于聚丙烯纤维。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。