计算金(Au)纳米颗粒在5纳米时表面等离子体共振峰位于约520纳米,呈现明显光学特性 🆔 ID: 98401 ✅ 可用
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推导银(Ag)纳米颗粒表面等离子体共振峰随尺寸减小向蓝光方向移动,5纳米时约400纳米 🆔 ID: 98402 ✅ 可用
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模拟二氧化钛(TiO?)纳米颗粒在紫外光照射下产生光生电子 - 空穴对,光催化活性高 🆔 ID: 98403 ✅ 可用
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计算石墨烯的厚度仅为0.335纳米,具有独特的二维结构和优异电学性能 🆔 ID: 98404 ✅ 可用
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推导碳纳米管(CNTs)的杨氏模量高达1 - 5太帕(TPa),机械性能卓越 🆔 ID: 98405 ✅ 可用
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模拟金纳米棒的长径比影响其表面等离子体共振峰位置,长径比越大峰位越红移 🆔 ID: 98406 ✅ 可用
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计算二氧化硅(SiO?)纳米颗粒表面羟基含量与表面活性和分散性密切相关 🆔 ID: 98407 ✅ 可用
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推导量子点(如CdSe)的发光波长可通过尺寸调控,2纳米左右发蓝光,6纳米左右发红光 🆔 ID: 98408 ✅ 可用
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模拟氧化锌(ZnO)纳米棒阵列在光照下具有良好光电导性能,可用于传感器 🆔 ID: 98409 ✅ 可用
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计算铂(Pt)纳米颗粒对氢气吸附具有高催化活性,常用于燃料电池电极 🆔 ID: 98410 ✅ 可用
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推导铁(Fe)纳米颗粒在空气中易氧化,表面形成氧化铁层影响其磁性和催化性能 🆔 ID: 98411 ✅ 可用
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模拟镍(Ni)纳米颗粒在氢气环境中具有良好催化加氢性能,尺寸越小活性越高 🆔 ID: 98412 ✅ 可用
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计算铜(Cu)纳米颗粒在还原气氛中易烧结,表面能高导致颗粒团聚 🆔 ID: 98413 ✅ 可用
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推导铝(Al)纳米颗粒具有高活性和易燃性,表面氧化后形成致密氧化铝保护膜 🆔 ID: 98414 ✅ 可用
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模拟钛(Ti)纳米颗粒表面易形成二氧化钛钝化层,影响其与其它物质反应活性 🆔 ID: 98415 ✅ 可用
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计算钯(Pd)纳米颗粒对一氧化碳氧化具有优异催化性能,常用于汽车尾气净化 🆔 ID: 98416 ✅ 可用
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推导铬(Cr)纳米颗粒表面易形成氧化铬层,具有良好耐腐蚀性和催化性能 🆔 ID: 98417 ✅ 可用
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模拟钼(Mo)纳米颗粒在高温下具有良好催化性能,常用于石油化工领域 🆔 ID: 98418 ✅ 可用
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计算钨(W)纳米颗粒硬度高、熔点高,表面能低,化学稳定性好 🆔 ID: 98419 ✅ 可用
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推导硅(Si)纳米颗粒在光照下可产生电子 - 空穴对,用于锂离子电池负极材料 🆔 ID: 98420 ✅ 可用
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计算氮化硼(BN)纳米片具有类似石墨的层状结构,高热导率和电绝缘性 🆔 ID: 98421 ✅ 可用
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推导二硫化钼(MoS?)纳米片具有层状结构,单层时具有直接带隙,可用于半导体器件 🆔 ID: 98422 ✅ 可用
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模拟硫化镉(CdS)纳米颗粒在可见光照射下具有光催化分解水制氢的潜力 🆔 ID: 98423 ✅ 可用
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计算硒化镉(CdSe)量子点的荧光量子产率高,可用于生物标记和发光器件 🆔 ID: 98424 ✅ 可用
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推导氧化铟锡(ITO)纳米薄膜具有高透明度和良好导电性,常用于触摸屏和太阳能电池 🆔 ID: 98425 ✅ 可用
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计算氧化锌(ZnO)纳米颗粒表面缺陷影响其光催化活性和荧光性能 🆔 ID: 98426 ✅ 可用
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推导金纳米笼具有中空结构,内部可负载药物,表面等离子体共振可用于光热治疗 🆔 ID: 98427 ✅ 可用
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模拟银纳米线具有高长径比和良好导电性,可用于柔性透明电极 🆔 ID: 98428 ✅ 可用
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计算铜纳米线在还原气氛中易氧化,表面氧化影响其导电性和催化性能 🆔 ID: 98429 ✅ 可用
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推导铁纳米线在磁场中具有良好磁响应性能,可用于磁传感器和磁记录 🆔 ID: 98430 ✅ 可用
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