bachier(站内联系TA)不是个笑话,SEM表征石墨烯的也不少,我也不做石墨烯,我们这一堆人做,他们都用SEM。石墨烯是导电的材料,不用喷金fansire(站内联系TA)喷了也没关系吧,我记得实验室的石墨烯SEM也是喷了金的xiejf(站内联系TA)导电性好,不要喷金。喷了反而会影响表征的准确度wulishi8(站内联系TA)石墨烯是导电的,不需要喷金。
不喷也行,看得还行,GO和RGO的导电性够了神魔流转(站内联系TA)GO 和石墨烯做SEM都是不必要的,AFM和TEM有用,但SEM是真心没用,除了做负载或特定形貌时可能需要观察下。jiji188(站内联系TA)不喷也行,我们实验室一般都是滴在ITO上直接照SEM的,效果还行。梦日边(站内联系TA)我做的表征时喷金了,看了还挺清楚,没试过不喷金zmcai(站内联系TA)你的SEM是不是有问题,我们一般是放在硅片上,硅片是半导体,有导电能里,但是你用二氧化硅行么我们一般都是直接涂在做SEM的硅片上拍电极,不用喷金也可以。如果你喷金了,导电性会好些,但是如果没控制好,可能会看到大颗粒的金,也是会影响表征的。zhouzhixin(站内联系TA)不需要喷金的,直接滴到硅片上的,这个主要还得看你的石墨烯粒径大小,太小的话看不出来什么有用的信息fluoro(站内联系TA)我们表征石墨都不喷,效果还挺清晰的苏惜不若(站内联系TA)不用喷金的,导电性很好的。yjiaahedu(站内联系TA)SEM可以表征,也不需要蒸金,若观察到褶皱的话,说明层数较少,但是无法确定是石墨烯还是石墨片,需要HRTEM和拉曼光谱(波数50-3000):Dyy秋水(站内联系TA)哈哈,不用喷金,只要你的基底能够导电就可以了,如果在二氧化硅基底上,SEM的图是黑色的,不过放大以后还是能看到一些细节的威威号(站内联系TA)不用喷金,把石墨烯用水分散,足够稀(几乎看不到颜色),超声。
为你解除疑惑是我的快乐!
关于氧化亚铜的电化学制备的目的和意义相关资料如下氧化亚铜是一种性能优异的p型半导体材料,其带隙宽度与可见光波长范围相对应,适合被太阳光直接激发而具有光催化和光电特性,非常具有应用潜力。但是氧化亚铜基光催化和光电器件并没有得到普遍应用,原因是受现有方法和工艺的限制,氧化亚铜的制备成本难以降低、制备过程较为繁复,加之本身量子效率不高,实际性能很难令人满意。因此,探索和丰富氧化亚铜的制备手段,并研究制备工艺与氧化亚铜自身属性和应用性能之间的关系,对于拓展氧化亚铜基光催化和光伏材料的应用以及能源产业的优化都具有重要的意义。从理论上讲,氧化亚铜的量子效率可以通过两种方式提高,一是通过利用异质结之间的势垒来对光生电子-空穴对实现有效分离,二是减小氧化亚铜的晶粒尺寸来阻碍光生电子-空穴对的复合。所以,本文探索了阳极氧化和电沉积等两种电化学制备方法,分别在铜箔和导电玻璃表面制备了氧化亚铜薄膜,表征了其光催化和光电性能,并重点探讨了制备工艺、薄膜成分和形貌以及光催化和光电性能方面的相互作用机理。本文的主要研究内容如下:1.利用阳极氧化+水解/还原两步法在铜箔上制备了氧化亚铜薄膜。研究了阳极氧化过程中氯化铵电解液pH值和浓度、电流密度、温度以及搅拌等工艺条件对于阳极表面成分和形貌的影响,并结合固-液界面双电层动力学、热力学模型和电化学表征数据对于影响机理进行了分析。研究表明:在阳极氧化过程中,当电解液为酸性时,铜箔表面主要生成氯化亚铜薄膜,当电解液为碱性时,则生成氢氧化铜薄膜,因为氯化铵电解液的pH值升高无论是在动力学方面还是热力学方面都更适合氢氧化铜的生成电解液浓度升高会使产物的析出电流增加,电极表面双电层中的电荷传输和离子结合速率都得到提升,有利于氢氧化铜的生成较高的电解液温度有利于氢氧化铜的水解反应,同时有利于氯化亚铜晶粒的长大在阳极氧化过程中加入搅拌是防止钝化膜生成的一个必要手段,但是搅拌速度不宜过快。阳极氧化完成后,将制得的氯化亚铜薄膜浸入双氧水稀溶液并光照,可以利用水解和发泡反应将氯化亚铜薄膜转化为氧化亚铜海绵状多孔纳米晶薄膜制得的氢氧化铜薄膜则可以通过在还原性气氛下热处理或与葡萄糖溶液反应来进行还原,转化为氧化亚铜。2.对氧化亚铜薄膜的光催化性能进行了表征。薄膜在90分钟内对甲基橙的光催化降解率达到了60%~70%氧化亚铜薄膜还可以光催化加速氧化剂对亚甲基蓝等有机染料的氧化脱色,使得脱色速率提高了一倍以上氧化亚铜薄膜在光照下对于污染河水水样中的藻类具有非常显著的杀灭效果,4小时内对蓝藻、绿藻和杂藻的杀灭率分别达到了100%、100%和90.9%同时,对水样中有机污染物也起到了明显的降解作用,4小时内水样中总碳、总磷和总氮含量分别下降了10.6%、55.4%和18.4%。氧化亚铜薄膜还在光解水析氧反应中具有很高的催化活性,8小时内的单位质量产氧量达到了172.90~233.27μmol每毫克氧化亚铜。
China jute diseases
陈洪福
已知青麻病害约有29种,其中真菌病害23种、细菌、线虫和缺素症各1种,病毒病3种。中国已发现23种,以秆枯病、炭疽病、褐斑病、黑斑病、立枯病、霜霉病和根癌肿病等发生较重,引起苗期死苗,成株期早落叶或死株,中国每年因病损失纤维10%左右。
简史
青麻(苘麻)原产中国,早在2500年前就有栽培,并用作衣着和绳索原料。中国1755年丁宜曾在《农圃便览》一书中提到轮作防青麻病害,减少死苗的作用。1928年日本中田觉五郎等曾列举朝鲜青麻病害名录。同年前苏联克万西尼亚(E.S.Kvashnina)对北高加索青麻病害作了初步研究。日本逸见武雄于1942年,桂琦一于1943年曾对中国华北和东北青麻病害作了调查和论述。1954年中国农业部植物保护处编写的《中国农业主要病虫害及其防治》,对青麻病害及其防治作详细叙述。
种类和为害
青麻病害主要有苗病、根病、茎病、叶病等类型。
苗病类
中国有9种。为害严重的有:立枯病(Rhizoctonia solani Kühn),致幼苗倒伏枯死,中国和日本发生较重。霜霉病(Plasmopara skvortzovii Miura),为害幼叶和顶梢,使病叶早落或幼苗枯死,中国东北和华北麻区普遍发生。中国、印度、日本和美国部分麻区还有炭疽病(Colletotrichum peki-nensis Kats.)和炭腐病(Macro-phomina phaseoli Ashby)可致青麻烂种、烂芽、苗腐和猝倒。
根病类
中国有4种。分布广,为害重的有根结线虫病(Meloidogyne spp.),可致麻株根系产生许多瘤状物,引起叶黄、株矮、且易遭菌类侵染引起根腐,中国和印度麻区发生较重。炭腐病引起根部腐烂枯死。根癌肿(Agro-bacterium tumefaciens Conn)属细菌病害,致根部呈肥大的癌肿状,继而朽腐,中国和美国麻区均有发生。
茎病类
中国已发现6种,主要有:秆枯病,又称胴枯病(Macrophoma abutilonis Nakata et Takim.),多在茎离地面15~30厘米处呈黑褐色,纺锤形或长形病斑,继而蔓延环绕全茎,使纤维外露,严重时致麻茎秆枯折断而死,中国麻区普遍发生。茎腐病(Tubercularia abutilonis Kats.)多在茎离地面l米左右的叶痕处发生,病斑纺锤形,其上生有大形突起,初为肉红色后为黑色的孢子堆。病斑龟裂后可致纤维外露,罹病处呈弯曲状,严重时麻株枯死。中国和日本麻区普遍发生。炭疽病,病斑黑褐色,沿茎纵向扩张呈龟裂干枯状。炭腐病,可致茎基部和茎部腐烂,麻株枯萎。
叶病类
中国已发现10种,主要有:霜霉病,斑点病(Cercospora althaeina Sacc.)、褐纹病(Phyllosticta abutillonis P.Henn.)、褐斑病(Mycosphaerella abutilonis Nakata et Takim.)。致使叶片产生大小形状各异颜色不同的坏死斑,病叶早落。中国和前苏联麻区还有黑斑病[Alternaria buti-lonis(Speg.)Toly],致叶部呈大形云状病斑,病叶枯死。此外,中国和美国青麻还受烟草环斑病毒(TSRV)为害。
黄萎病(Verticillium albo-atrum Reinke et Berth.)和萎蔫病(Fusarium spp.)在中国、美国和前苏联发生较普遍,属维管束病害。叶片症状变化较大。剖视茎部,维管束变色,严重时麻株枯死。
世界部分产麻国严重危害而中国尚未发现的病害有:根腐病[Phymatotrichopsis omniverum(Dugger)Hennebert]是前苏联塔什干和美国麻区的严重病害,前苏联和美国麻区还有烟霉病(Cladosporium her-barum Link)。另外,前苏联青麻还受烟草网纹病毒,美国青麻受锦葵病毒为害。
青麻多数病害的病原菌能在种子,病残和土中越冬,成为翌年初侵染源。青麻生长期间藉风雨、昆虫及农事操作传播进行再侵染。种子及土壤带菌量高,低温多雨,品种感病,密度过大,偏施氮肥,低洼潮湿及连作麻地均有利发病。
病害控制
青麻病常用以下方法加以控制。①严格执行检疫制度。防止检疫病害,特别是根腐病传入中国。②种子处理。用福美双、退菌特或多菌灵浸种或拌种,可显著提高种子发芽率,减少苗病。③栽培措施。清除病残,轮作换茬,种植抗病品种,合理密植、施肥和排灌等。④药剂控制。发病初期喷布福美双、退菌特、甲霜灵或多菌灵。
邱人璋(1922~ )
孙守恭
植物病理学家。福建省连江县人。1948年毕业于福建省立农学院植物病虫害系,任台湾省立农学院植物病虫害系助教。1961年获美国堪萨斯州立大学博士学位。返台后任“中加农村复兴联合委员会”技正、中兴大学教授。1975~1987年间受聘为研究院植物研究所研究员。
他60年代从事植物病毒学研究,发现并命名水稻黄叶病(Rice ransitor yellowing),证明该病系黑尾叶蝉媒介之病毒病,系黄叶病毒属(Rhabdovirus)族之一种,确立田间防治方向,并将此病毒纯化成功。1965~1968年他在伊利诺州立大学从事叶蝉细胞培养研究,建立多个细胞培养系,并发展Wound tumor virus及Potato yellow virus之荧光抗体定量技术,应用于水稻黄叶病毒之研究。他先后发表学术论文60余篇。
秋海棠病害
legonia diseases
邢勇
世界已知30多种,中国至1991年约有15种。叶、茎、花均为害的有白粉病、灰霉病等。主要为害叶的有灰斑病(Cercorpora legoniae)、炭疽病(Glomerella cingula-ta)、细菌叶斑病等,主要为害根茎基或根有立枯病、茎腐病、猝倒病等,为害根的有冠瘿病(Agrobacterium tumefaicens)、根结线虫病(Meloidogyne incognita,M.javanica,M halpa)等。病毒病中有花叶病(CMV)。为害普遍而严重的是细菌叶斑病、白粉病、灰霉病。局部地方猝倒病和基腐病发生较多。
细菌叶斑病
主要为害叶片,病斑小、圆形,水渍状,周围有黄色晕圈,扩大后成黑褐色枯斑,发展至整个叶面,最终叶枯死早落,潮湿时病部有白色菌脓。病原物为野油菜黄单胞菌秋海棠致病变种(Xanthomonas campestris var.bogoniae)植物细菌。为害秋海棠属,如银星海棠(Begonia argenteo-gutta-ta)、红花竹节秋海棠(B.coccinea)、秋海棠(B.coan-siana)、蛤蟆秋海棠(B.rex.)和四季秋海棠(B.sem-pereflouns)等。病菌主要在病叶和病残体内越冬,自伤口或气孔侵入,借风雨或淋水时,水珠飞溅传播,通常潜育期7~10天。病害控制:应注意田园清洁和改善栽培措施,例如清除病株,保持株距或盆栽距离,温室相对湿度保持在40%左右,淋水或灌溉时不使叶面滞留水珠等;发病期间喷施农用链霉素、氢氧化铜等杀菌剂。
白粉病
危害性仅次于细菌叶斑病。使叶、茎、花表面都产生白色粉状斑,严重时连成一片。病原物:北京、云南、河南的中华秋海棠(Begonia sinensis)、云南秋海棠(B.yunnanensis)和秋海棠上的为秋海棠白粉菌(Erysiphe begoniae),子囊菌,白粉菌目;台湾报道在圆山秋海棠(B.laciniata var.lormosana)上是椭圆粉孢,半知菌,丝孢目。华南不易形成有性态。至少有截然不同的两种粉孢类型。寄主为各种秋海棠。病菌存在生理分化。寄主种间或品种间的抗病性有明显差异,银星海棠高度感病,四季秋海棠中度感病。温度10~26℃时均可发生,高温(32℃)不利病菌侵染。病菌控制:应清洁田园,发病期间喷施粉锈宁、胶体硫等。此外还有用消螨普、放线酮、嗪胺灵等防治的报道。
灰霉病
(见兰花病害)。
猝倒病
使幼苗猝倒或插枝黑脚腐烂。高温潮湿时,病死苗及附近土表可见白色絮状菌丝体。病原物为一种腐霉(Pythium sp.)。属卵菌,霜霉目。播前盆土未经消毒、积水、浇水过多、覆土过厚都容易发病死苗。土壤传病。病害控制可在播前用敌克松消毒盆土。
基腐病
造成茎或茎基变褐腐烂,严重时叶片亦被害,形成大型水渍状圆斑,潮湿时病部上有少许褐色菌丝体和褐色颗粒状的菌核。病原物为瓜亡革菌(Thanatephorus cucumeris),属担子菌、胶膜菌目。无性态为立枯丝核菌(Rhizoctonia solani),属半知菌、无孢目。病害控制:要保持植株间通风透光,播前用五氯硝基苯处理盆土,发病期间用井岗霉素淋浇。
仇元(1909~1981)
李君彦
植物病理学家。江苏省南京市人。1932年毕业于金陵大学农学院,先后在南京中央农业实验所、重庆政府农业推广委员会任技佐、技士及技正。1947年赴美国内布拉斯加大学深造,1950年获自然科学博士学位。同年回国后,历任金陵大学、湖北农学院和西北农学院教授。曾任中国植物病理学会第一届理事、中国植物保护学会理事、陕西省植物病理学会理事长。
他在科研工作中,主要从事小麦、棉花病害的研究,对小麦赤霉病、锈病防治方面做出了贡献;自1953年开始,长期主持棉花枯萎病、黄萎病的研究,选育出陕西省第一个棉花抗病品种“西农中三”,研究明确了棉花黄萎病种子带菌的传播途径,提出了种子带菌检验技术及药剂消毒方法;参加主持全国棉花枯萎病菌生理型的鉴定和区划工作,推动了全国棉花品种资源抗病性鉴定和抗病品种的选育工作,1978年获全国科学大会和陕西省科学大会奖。他的主要著作有《棉花枯萎病及黄萎病》、《小麦赤霉病》、《禾谷类作物病害》、《牧草及绿肥作物病害》、《护田林树木病害》等,发表学术论文50多篇。
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