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1.
陈次平 《科学通报》1990,35(24):1876-1876
众所周知,含半导体粉末的多相体系吸收了一定能量的光子,便会在半导体的导带与价带中产生电子空穴对。它们与半导体周围的介质以各种方式发生电荷转移而产生各种不同的活泼中间体。这类光化学反应与太阳能利用、光催化、污物的光降解以及成像体系有关,因此引起人们极大的关注。  相似文献   
2.
陈次平 《科学通报》1993,38(15):1382-1382
最近,用半导体光催化分解有害物质的研究引起人们极大兴趣,这是因为选择适当的半导体催化剂可以利用太阳能处理毒物,节约能源。同时如TiO_2这样的半导体的光生空穴具有很强的氧化能力,能分解许多有机物质。而且将它们最终分解为二氧化碳、水和无机物,避免通常用化学方法处理废水带来的二次污染。在毒物被氧化成最终产物的过程中,有许多氧化的中间物产生,因此研究中间体的形成对了解反应机理是十分重要的。  相似文献   
3.
陈次平 《科学通报》1994,39(2):139-139
人们对半导体颜料在水的分散体系中的光诱导的电荷转移过程已进行了大量的研究.但对其在低介电常数的溶剂中的研究还不多.光活性颜料电照相体系(Photo activepigment electrophotography,PAPE)正是基于颜料在低介电常数的溶剂中的电荷转移.在PAPE体系中,某些添加物如醇、胶等捕获空穴或空穴产物将对体系中电荷交换起稳定作用.虽然人们一直认为在这些体系中产生的自由基是关键的中间体,但这种假设还需要实验证明.  相似文献   
4.
陈次平 《科学通报》1992,37(12):1086-1086
近年来自旋捕捉技术的应用急骤增长,它已广泛用于生物体系、颜料分散体系、高分子体系及研究化学反应的机理。特别是Janzen和Liu在1973年引入了自旋捕捉剂5,5-二甲基-1-吡咯啉-N-氧化物(DMPO),由于它的超精细分裂常数强烈地依赖于被捕自由基的性质并显示出很大的变化,因而在鉴别不同的自由基时比较容易。同时这种捕捉剂易溶于水,因  相似文献   
5.
陈次平 《科学通报》1994,39(20):1862-1862
自Vogel发现染料可以扩展卤化银的感光范围以来,有关染料在卤化银照像中的应用和光谱增感理论均取得了长足进展.Gilman和Kuhn等提出了光谱增感中的电子转移和能量传递理论.随着现代谱学手段的出现,为人们了解光谱增感的初级过程提供了条件.如Tani在光照吸附了菁染料的卤化银粉末(或乳剂)时,观测到ESR单峰,认为这是起源染料与卤化银价带正空穴作用产生的染料正空穴自由基.Honda等根据光照吸附eosine的ZnO粉末时测出的ESR单峰,推断它是电子从~1eosine~*注入到ZnO之导带尔后再转移至O_2所形  相似文献   
6.
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