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图3. 合成的S1、S2、S3分子筛以及模拟的CHA、ERI、OFF、KFI分子筛的XRD谱图。 对比三种共结晶分子筛铜交换后的脱硝性能,图2 a,b) ZT-NFM 和 NFM 充电和放电过程中原位 XRD 的二维等值线图。c) 原始状态、d) 电荷 3.6 V、e) 电荷 4.0 V 状态下 ZT-NFM图2. ( , e , i ) GOCA, ( b , f , j ) GCEA-2, ( c , g , k ) GCEA-1和( d , h , l ) GCEA的SEM图像裸Ti(e,g)和MPVMT层(f,h)下Zn沉积层的对应二维XRD。(i)对应二维XRD图中Zn(002)和Zn(100)的强度比。(j)金属锌的结晶结构。图2 2.2 微观组织结构分析 Nb52和Nb52–0.1ImageTitle的XRD图谱如图3所示。可以看出,两种合金都保持单相体心立方结构(BCCa. 含Mo的活性材料的XRD图 b. 含Mo的活性材料的拉曼图 c. 含Mo的活性材料的EPR图 d. NatureCommun1.5Te0.5@C纳米缆线和图9(a) S/Mo5N6放电曲线及原位同步辐射XRD图,(b)~(g)Na2S在UploadFile、Mo2N和Mo5N6电沉积曲线及其沉积之后的扫描电镜图图5.X射线衍射(XRD)、XPS光谱和形貌形成机理图5.X射线衍射(XRD)、XPS光谱和形貌形成机理XPS(e)和P-XRD(f) AFM表明S-CON厚度为1.35–1.57 nm(图3a),比S-COF薄得多。测量了S-CON的zeta电位(图3b)和正己烷中的颗粒图3.(a)没有MoS模板的样品的SEM图像。(b) N、S-GS的TEM图像。(c) N-GF/GS的TEM图像。(d) MoS2的TEM和HRTEM图2. ImageTitle的形貌、XRD精修、Cu-Cu径向分布函数计算和同步辐射表征。图3.ORR电化学性能图3. 小管反应体系中,900Ⰳ下获得的产物XRD谱图,SEM照片和HRTEM照片复合纳米纤维SnO2@SnO2@SnO2@C材料的XRD分析图图2. (CH3–(CH2)n-1–NH3)2ImageTitle4(n=10)变温红外光谱测试结果。图1 a) Rietveld细化CMPTO的XRD谱图,b) MPTO和CMPTO的d) CMPTO晶体结构示意图,h-i) CMPTO的SEM照片(h), CMPTO图3、 PL-PCN 的表征图1 基于DMF:N1和DMF:NMP制备的钙钛矿薄膜性能测试:(a) XRD,(b) SEM,(c) UV-Vis吸收,(d) 稳态PL,和(e) TRPL,(f) 小面积(图2.纳米片状CN薄膜的光致变色机理与设计图示证明了其晶体结构与XRD结果一致。图2f中的电子能量损失光谱(EELS)映射图进一步支持了P元素在材料晶格中的均匀分布。图6.三电极系统电化学性能图6.三电极系统电化学性能图6.三电极系统电化学性能图4. ImageTitle-X-Y和AC-0-800在6M KOH电解液中的三电极配置的电化学性能图4、 独立式碳纳米管/凝胶薄膜合成工艺的照片图4、 独立式碳纳米管/凝胶薄膜合成工艺的照片图2.纳米片状CN薄膜的光致变色机理与设计图示图4.印刷的网格电极的表征图3.有机光电晶体管示意图和不同波长光照下的电流响应。图8 (a) CNS1000和PCNS1000的XRD谱图;(b) PCNS1000的如图8(c)所示。磷掺杂能够增加软碳的层间距和缺陷,显著提高软碳锌在纯ImageTitle4(右)和Ser/ImageTitle4(左)中沉积不同时间的XRD图;(e-d)图中(100)和(002)面之间的强度比;(f)图2A展示了由SUEM拍摄的时间分辨的扫描电镜图像,可以直接观察到光生载流子在样品表面分布随时间和空间的变化。图像中的白亮图2 基于溶剂调控钙钛矿薄膜成型的性能表征:(a) FTO基底上并自然风干的原位XRD,(b) SEM,(c) 钙钛矿薄膜退火后的XRD。前驱夜图5 a, XRD图; b, f共轭的UOF-TFP; c, UOF-TFP的SEM及元素映射; d, STEM-HADDF图像和UOF-TFP的铀元素映射 UOF-TFP 的图3、 N、O共掺杂分级多孔碳结构示意图(f) BiTeO BiTeO上原位ATR-SEIRA的等值线图。(g) 从BiTeO BiTeO、BiTeO BiTeO和BiTeO BiTeO原位ATR-SEIRA光谱中获得的 (图2、(a) LRK-6、(b) LRK-7 和 (c) LRK-8 的 SEM 图像;(df) LRK-7 的 TEM 图像;(gi) LRK-7的C、N 和O的相应 EDS 映射。3、通过旋转圆盘电极(RDE)和旋转环形圆盘电极(RRDE)方法在碱性系统(0.1 M KOH)中操作NC的ORR性能图3 (a) 第二次LSV测试;(b) CSEs在不同温度下的离子电导率;(c) Arrhenius曲线;(d) 离子电导率与组成和温度的关系;(e) Li+传递数涂层制备流程图;b-f) 手性MOF涂层的微观结构;g-i) 不同涂层组分的XRD谱图、FTIR谱图和XPS谱图。br/>图2。(a)XRD图,(b)NS-1&10,NPS-1&10&2和NPS-1&10&5的拉曼光谱。(c)NPS-1&10&2杂原子(N,P,S)的图2。(a)XRD图,(b)NS-1&10,NPS-1&10&2和NPS-1&10&5的拉曼光谱。(c)NPS-1&10&2杂原子(N,P,S)的调查(b) 25Ⱕ𐳰ⰧXRD图;(c) 引入单分散In原子后C3N4的d(002)示意图。 17 在线粒体蛋白稳态控制细胞命运转变方面取得重大进展 此前(a) S-LFP (b) Homo-LFP和R-LFP的XRD图; (c) S-LFP,(d) Homo-LFP,(e) 喷雾干燥后的LFP和 (f) R-LFP的SEM图像;(g, h) R-LFP的图3.NiCo/C/CNT(a-c)和NiCo/C/CNT/NiCo气凝胶(d,e)的TEM图像,NiCo/C/CNT/NiCo气凝胶的HRTEM图像(f)和元素映射(g其中,以光电、生物等科技行业为代表的“新质”岗位,是当天招聘市场的一大热点。“看到有光电企业招聘工程师岗位,我还特地图4、a) GVS光电探测器示意图。b) 器件轮廓结构和结的带状结构图。c) 2英寸晶圆级光电探测器阵列。d) 用不同入射功率的光图1 (a)(TiVCrMo)3TiVCrMo2MAX在800 ℃不同氧化时间的XRD图(b)不同相含量随氧化时间的变化(c)金红石相(主要是图4. 未经处理的样品的孔径尺寸以及由准备好的 AC33 和PAAG@Ca (OH)2固结的样品的孔径尺寸。图 2:a) XRD 图谱;b) 拉曼图谱;c-f) (c) Ge 3d、(d) Ti 2p、(e) O 1s 和 (f) C 1s 的 XPS 图谱;g) TGA 曲线;h) 氮吸附/脱附等温线图4 、[Ni-Al LDH-x/CNT-y]@CF的XRD图 XPS全谱以及元素分布图 25.5Ⱕ䄧强峰对应于CF的(002)晶体平面(图4a)。CF和CNTSPS制备的块状陶瓷的XRD图谱和微观结构(图源自Nature) 最近有人提出,无机ImageTitle材料的可变形性可以根据三个关键因素来(b-e)从Cr-TNO样品的原位XRD图记录的典型堆叠峰轮廓组。 (f)Cr-TNO样品的晶格演化和相应的电压曲线。 。 【小结】 总之,(b-e)从Cr-TNO样品的原位XRD图记录的典型堆叠峰轮廓组。 (f)Cr-TNO样品的晶格演化和相应的电压曲线。 。 【小结】 总之,(b-e)从Cr-TNO样品的原位XRD图记录的典型堆叠峰轮廓组。 (f)Cr-TNO样品的晶格演化和相应的电压曲线。 。 【小结】 总之,图2、Co@CNT-750 (a–c)、Co@CNT-850 (d–f) 和 Co@CNT-950 (g–i) 的扫描电镜和透射电镜图像。Co@CNT-850(j-k此外,研究团队通过对斑马鱼胚胎的毒理学实验发现,纳米级ImageTitle相氧化钛有着不同于二氧化钛纳米颗粒物的光致毒途径,它们此外,研究团队通过对斑马鱼胚胎的毒理学实验发现,纳米级ImageTitle相氧化钛有着不同于二氧化钛纳米颗粒物的光致毒途径,它们图3. ImageTitle4、AIS、CV@C和AIS/CV@C2的高分辨率XPS光谱 CV@C显示出较低的Ce3+/Ce4+比和较高的V3+/V5+比,这种图1 不同石墨嵌锂结构模型示意图<br/>图2 电化学锂化过程中石墨(a)原位XRD;(b)锂化过程中石墨的电压曲线(电流密度为20h展示了所得产物的X射线衍射(XRD)谱。 图4 展示了Sb2S3纳米棒/Sb纳米片复合材料在平面视图中的结构表征。结果显示:纳米片图3. Z2SH粉末和核壳结构Z2SH@M粉末的XRD图谱。<br/>图4. Z2SH、MoSi2、Z2SH-APTES和核壳结构Z2SH@M粉末的Zeta电位图 2. a) Co-HEO 的 X 射线衍射(XRD)图。b) Co-HEO 的高(FFT)图(插图)。c) Co-HEO 的原子能量色散 X 射线光谱(图2: 隔热性能(b) 25Ⱕ𐳰ⰧXRD图;(c) 引入单分散In原子后C3N4的d(002)示意图。 在日益严峻的温室气体环境下,建立和改善“人工碳循环”并图2.(a)N,S-GF/GS,N-GF/GS、N,S-GS和ImageTitle2的XRD图。(c) N,S-GF/GS,N-GF/GS和N,S-GS中C1s的XPS光谱图2.(a)制备流程,(b)XRD,(c)超景深显微镜观察纸和电极的表面,(d)PLFC物体和金属电极在空气中的电解氧化,(e)湿(a)XRD图和(b)HSC的拉曼位移。(c)N 2吸附-解吸等温线和(d)HSC和c -ImageTitle 2 / ZG的孔径分布。图 NCFMT和NCFMS样品的原子结构差异。(a) XRD图谱。(b) Williamson-Hall分析计算晶格应变 (c) O3相的结构模型,图2. MOF晶体、玻璃以及无定型MOF的充放电曲线、充放电、倍率曲线、CV曲线及阻抗图谱。呈结晶度为12.30%的v型结构(图2b)。可以观察到阿魏酸在各处理组但是在XRD图谱中没有发现明显的阿魏酸衍射峰,说明阿魏酸可以呈结晶度为12.30%的v型结构(图2b)。可以观察到阿魏酸在各处理组但是在XRD图谱中没有发现明显的阿魏酸衍射峰,说明阿魏酸可以呈结晶度为12.30%的v型结构(图2b)。可以观察到阿魏酸在各处理组但是在XRD图谱中没有发现明显的阿魏酸衍射峰,说明阿魏酸可以图87B55-Sc合金沉积态下晶内析出第二相的STEM结果: (a) 7B55-Sc合金沉积态下晶内STEM图像; (b) 𘧚 HAADF-STEM图像和图87B55-Sc合金沉积态下晶内析出第二相的STEM结果: (a) 7B55-Sc合金沉积态下晶内STEM图像; (b) 𘧚 HAADF-STEM图像和图4 CNP夹层的形态:(a)CNP夹层表面的SEM图;(b)PP隔膜上的CNP夹层的截面SEM图;(c)CNP层间的HAADF-STEM和图源:软件截图再双击Y轴数据,在键盘上利用Delete键进行删除图 3. 不同退火(185℃)时间的参考 a) 和目标 b) CsPbI3 薄膜的 XRD 图。退火(185Ⰳ)过程中c) 参考 和 d) 目标 CsPbI3薄膜的图源:软件截图接下来对所有数字的大小和格式统一,如果对曲线自带的颜色不是很满意,可以自己选择图源:软件截图接下来对所有数字的大小和格式统一,如果对曲线自带的颜色不是很满意,可以自己选择图4。(a) XRD 图;(b) 拉曼光谱;(c) 氮吸附/解吸等温线和 (d) CPN-2.5、NSC-2.5 和 ImageTitle-2.5 复合材料的孔径分布曲线。2024年春节期间,自贡市富顺县以其独特的文旅活动,为游客和市民带来了一场场精彩纷呈的文化盛宴,同时也为全县的文旅产业注入2024年春节期间,自贡市富顺县以其独特的文旅活动,为游客和市民带来了一场场精彩纷呈的文化盛宴,同时也为全县的文旅产业注入2024年春节期间,自贡市富顺县以其独特的文旅活动,为游客和市民带来了一场场精彩纷呈的文化盛宴,同时也为全县的文旅产业注入分别将原始数据和精修处理的数据(word里的数据)复制过来按同样的方法处理第二样品的数据,现将两个样品的数据分别列在Origin中(注:第二个样品的二倍角需设置为x轴NatureCommun1.5Te0.5@C纳米缆线负极的非原位XRD图 c. EG正极的非原位XRD图 d. EG正极的非原位拉曼图 e. NatureCommunNatureCommun1.5Te0.5@C纳米缆线负极的非原位XRD图 c. EG正极的非原位XRD图 d. EG正极的非原位拉曼图 e. NatureCommuna, b,同步高能XRD图(a)和EBSD图(b)显示了具有超细结构的单一fcc相。a中的插图显示了颗粒的粒度分布;c, ADF-STEM图像,显示图 5 | 通过 HIM-SIMS 成像绘制的二次电子 (SE) 图像和 PTF 的相应成分图rpm 旋涂在FTO上形成的薄膜不同温度退火10 min后的XRD图。(E) 有/无NMP添加剂的钙钛矿晶体生长示意图. (F) 有/无NMP添加剂的rpm 旋涂在FTO上形成的薄膜不同温度退火10 min后的XRD图。(E) 有/无NMP添加剂的钙钛矿晶体生长示意图. (F) 有/无NMP添加剂的区分开曲线,把鼠标放在曲线上左击两次点击Layer1,Stack,点Y,再点OK图源:软件截图点击最下面的工具栏,选择Z数据颜色映射3D瀑布图XRD图和FTIR光谱表明NTU-x均是由g-C3N4和N-ImageTitle2物理结合形成的,RAMAN光谱和XRD图表明N掺杂不会改变ImageTitle2的XRD图和FTIR光谱表明NTU-x均是由g-C3N4和N-ImageTitle2物理结合形成的,RAMAN光谱和XRD图表明N掺杂不会改变ImageTitle2的图1。[Hdabco]ImageTitle4的XRD图谱和分子结构。 图2A显示了[Hdabco]ImageTitle4的介电谱随温度的变化结果,其中与铁电-顺电(c)双相蜂窝壳结构形成机制示意图;(d)XRD衍射图谱;(e)𗣯s(-sin(图,添加Cu使淬火后合金内的微观应变增大;(f(c)双相蜂窝壳结构形成机制示意图;(d)XRD衍射图谱;(e)𗣯s(-sin(图,添加Cu使淬火后合金内的微观应变增大;(f
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