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Cu2O类文章270篇,页次:1/1页 【第一页‖ 上一页 ‖ 下一页 ‖最后页】 转到  
 cu2o催化的c-s交叉偶联反[本文81页]  水热合成cu2o和bi2<[本文60页]  la2-xsrxcuo<[本文89页]
 gdba2cu3o[本文104页]  磁性核壳结构cu/fe3o[本文84页]  coxcu1-xfe[本文77页]
 直流反应磁控溅射制备cu2[本文56页]  y1ba2cu[本文41页]  气相中fe+、cu+[本文67页]
 纳米zno、zns、cu2o的合成[本文58页]  pr1-xcaxba[本文69页]  γ-al2o3纳米[本文83页]
 pt及cu2o纳米薄膜的制备和[本文73页]  pt、au、cu2o纳米材料的制[本文126页]  snse及cu2o半导体薄膜材料[本文77页]
 纳米cu2o和纳米α-fe[本文81页]  cu对原位合成al2o3<[本文68页]  脉冲电沉积cu/nanoal2o[本文71页]
 cu2o/tio2异质[本文134页]  高温超导yba2cu3[本文91页]  cu2o-氧化物复合光催化薄[本文67页]
 cu2o/zno复合型光催化剂的[本文78页]  纳米nio-cu-nife2o4[本文84页]  nd1-xsrxmn[本文62页]
 cu-la2o3复合[本文146页]  化学镀法制备cu包覆al2o<[本文63页]  al2o3/cu复合[本文63页]
 yba2cu3o[本文76页]  yba2cu3o[本文147页]  无铬中变催化剂中铈的助催化作用及yb[本文51页]
 真空热压烧结w/cu-al2o[本文64页]  接触导线用al2o3[本文59页]  咪唑类离子液体对cu2o微/[本文73页]
 cu、mn、ce改性v2o5[本文80页]  wc-al2o3/cu复[本文63页]  三维有序大孔cu2o薄膜的制[本文65页]
 cu2o/cu纳米复合材料的控[本文124页]  cu/cu2o金属陶瓷逾渗与分[本文120页]  cu2o-cu金属陶瓷制备及组[本文167页]
 在m+(h2o)<[本文65页]  bafe12-x(ni0.5[本文70页]  cu-纳米al2o3[本文81页]
 cu/mxoy-tio<[本文143页]  bi系高温超导体红外吸收谱及cu-o键振[本文129页]  乙醇水蒸气重整制氢ni-cu/al2[本文63页]
 新型磁性半导体(sn,mn)o2[本文64页]  n-酰基氨基酸在s2o8[本文62页]  mod法在laalo3单晶衬底上[本文83页]
 tio2纳米管和cu2[本文57页]  al2o3/cu表面[本文59页]  纯铜深层渗铝内氧化al2o<[本文65页]
 沸石-tio2-cu2[本文89页]  取向zno/cu2o异质结构纳米[本文47页]  锌、钠、钾助剂对cu/sio2[本文51页]
 化学镀法制备纳米al2o[本文60页]  cu2o结晶生长动力学计算与[本文62页]  n掺杂cu2o薄膜的制备及光[本文56页]
 mno/γ-al2o3[本文109页]  高能球磨原位生成al2o[本文65页]  fe、cu共掺杂in2o3<[本文67页]
 dmc合成催化剂cui/s[本文75页]  cu/so4[本文79页]  k2nb4o1[本文79页]
 bi2me0.1v[本文60页]  铜在cu(bf42[本文91页]  yba2cu3o[本文58页]
 化学掺杂对yba2cu3<[本文60页]  al2o3/cu复合[本文63页]  溶胶—凝胶法制备3英寸yba2[本文62页]
 yba2cu3o[本文58页]  溶胶—凝胶法制备yba2cu<[本文92页]  fe~(3+)/cu~(2+)/h2[本文78页]
 等离子喷涂法制备cu-al2o[本文60页]  负热膨胀材料zrw2o8[本文71页]  cr2o3/cu复合[本文61页]
 粉末冶金法制备al2o[本文88页]  al2o3/cu复合[本文66页]  溶胶—凝胶法制备yba2cu<[本文75页]
 cr2o3/cu复合[本文83页]  反应铸造法制备cu-al2o[本文69页]  预氧化法制备cr2o3<[本文54页]
 新型真空内氧化工艺制备cu-al2<[本文82页]  薄膜型wo3/cu2[本文88页]  溶胶—凝胶法在al2o[本文67页]
 无压浸渗法制备al2o[本文65页]  纳米半导体zno/cu2o复合材[本文53页]  al2o3p/al-cu[本文77页]
 化学镀法制备cu包覆纳米al2[本文65页]  (ni0.8zn0.1c[本文61页]  联三唑铜配合物c8h1[本文49页]
 cu-h2o二元系及cu-cl-h[本文70页]  mgo及mgo基复合载体负载cu2[本文67页]  介孔cexzr1-x[本文66页]
 负载型cu2o催化剂催化环己[本文59页]  cu/ceo2-nio和cu-ceo[本文64页]  co2在cu2o(1[本文63页]
 al2o3/cu复合[本文56页]  h2 o2 /scn[本文126页]  可见光响应的纳米cu2o、c[本文125页]
 yba2cu3o[本文28页]  不同温度退火下h1.77[sr<[本文45页]  tio2-cu2o纳米[本文62页]
 cu2o纳米复合膜的制备及应[本文51页]  tio2-cu2o纳米[本文60页]  cu2o、zno纳微结构薄膜的[本文136页]
 高压下石墨、c60和cu[本文74页]  o2等离子体处理控制多孔s[本文45页]  reba2cu3o[本文59页]
 光辅助mocvd法制备大面积高质量yba[本文89页]  la2/3ba1/3cu[本文55页]  以光辅助mocvd法生长高质量高温超导体[本文86页]
 cu-cu2o/聚乙烯拦截功能薄[本文79页]  以光辅助mocvd法制备大面积yba2[本文142页]  贝壳负载纳米cu2o复合光催[本文68页]
 可见光响应纳米cu2o-tio<[本文133页]  cu2o纳米立方体和硅一银核[本文68页]  pd-cu/α-al2o3[本文65页]
 高温超导材料(bi,pb)2[本文61页]  cu/zrw2o8复合[本文81页]  高温超导材料yba2cu[本文60页]
 射频磁控溅射法制备zrw2o[本文66页]  先进集成电路封装复合材料—cu/zrw[本文86页]  不同浓度cu-al2o3[本文86页]
 cu-ni-nio-nife2o4<[本文95页]  水相中cu2o催化的cuaac反[本文59页]  cu-ni-nife2o4[本文58页]
 氢能载体甲基环己烷脱氢催化剂ni-cu/[本文49页]  cu-cr-ce/tio2-sio2[本文73页]  用cu2o和sio2[本文53页]
 聚氧化乙烯表面修饰对zno光学性质的改[本文45页]  高温超导体yba2cu3<[本文70页]  铝基cu2o/tio2[本文70页]
 熔铸法制备al2o3[本文61页]  不锈钢基cu2o/tio2<[本文70页]  高强高导电al2o3[本文60页]
 gd2o3掺杂对g[本文54页]  van hove奇异性、非电声作用与hgba[本文39页]  gdba2cu3o[本文48页]
 yba2cu3o[本文68页]  无氟高分子辅助金属有机物沉积法制备[本文252页]  对两种固体物质(al2o[本文90页]
 in2o3的高压相[本文81页]  (ba,sr)tio3薄膜和(ba,s[本文101页]  多孔cu/cu2o和cu/cu[本文77页]
 al2o3p/cu与c[本文72页]  多孔sno2-cu2[本文71页]  pd/cexcu1-xo[本文72页]
 磁控溅射法制备p型cu2o薄[本文83页]  磁性高温超导体rusr2gd[本文134页]  熔融织构yba2cu3[本文49页]
 中高温非真空太阳能吸收涂层mo-cu/al[本文55页]  yba2cu3o[本文116页]  半导体纳米材料sno2和cu<[本文75页]
 cu-ni/(10nio-nife2o[本文76页]  自旋1/2梯状结构化合物sr14-x[本文96页]  自旋1/2梯状结构化合物sr14-x[本文124页]
 稀土氧化物及v2o5[本文65页]  超低浓度煤层气在cu/γ-al2[本文71页]  cu2o微米/纳米结构晶体的[本文74页]
 wc/cu-al2o3[本文57页]  mo/cu-al2o3[本文61页]  3d打印模板法制备三维网络结构al[本文63页]
 cu2o修饰tio2[本文66页]  cu1-xznxfe[本文48页]  低氟溶胶—凝胶法制备yba2[本文65页]
 射频磁控溅射法制备p型cu2[本文77页]  硼、磷对cu/γ-al2o[本文62页]  cu2o/tio2、p[本文74页]
 cu2o/zno三维结构太阳能电[本文77页]  氧化铈助剂对不同sio2-al[本文38页]  碱土金属助剂对cu/sio2-a[本文45页]
 fe3o4/cu[本文75页]  层状双金属氢氧化物zn(cu)/al(ti)[本文80页]  tio2-cu2o异质[本文49页]
 the magnetic properties of pr-dope[本文116页]  稀土氧化物nd2o3[本文86页]  cu/zsm-5及k改性co/mgo催化剂催化分解[本文75页]
 基于yba2cu3o[本文57页]  半导体复合与贵金属修饰对cu2[本文84页]  cu2o及cu2o-z[本文97页]
 cu2o及in2o[本文130页]  蚕丝衍生物模板法制备微/纳米cu[本文65页]  mal2o4(m=cu[本文66页]
 cu-γ-al2o3@[本文58页]  cu2o/镍锌铁氧体磁性光催[本文69页]  cu2o/cnfs复合材料的制备[本文69页]
 cu-zno-al2o3[本文79页]  cuy和cu/γ-al2o3[本文85页]  液相还原法合成纳米cu2o的[本文69页]
 cu/ni-al2o3[本文72页]  电化学沉积制备zno、cu2o[本文66页]  zno/cu2o敏化太阳能电池的[本文54页]
 cu,fe基复合氧化物催化剂的制备及催[本文78页]  cu2o/aa杂化树脂的制备及[本文68页]  so2及水蒸气对超低浓度甲[本文63页]
 基于cu2o的氧化性、还原性[本文86页]  fe、cu与fe、sn共掺杂in2[本文52页]  cu2o和tio2[本文71页]
 zno/cu2o纳米异质结阵列的[本文66页]  铁系助剂对丙三醇和苯胺气相催化合成[本文51页]  cu2o的epir效应与忆阻器行[本文82页]
 提高bivo4和α-fe2<[本文81页]  y1ba2cu[本文48页]  cu2o(111)表面催化反应[本文136页]
 高温高压下yba2cu3<[本文48页]  cu2o/cu薄膜电极的电化学[本文58页]  cu-nbse2-la2[本文66页]
 ti3alc2-la[本文87页]  ti2aln-la2o<[本文66页]  多孔cu2o薄膜的制备、表征[本文58页]
 ga2o3/cu/ito[本文46页]  偏压控制cu2o和cu在tio[本文59页]  化学浴沉积法制备cu2o/zn[本文82页]
 tio2、cu2o光[本文102页]  cu-(γ-fe2o3[本文57页]  cu/zno/al2o3[本文89页]
 pd-cu-clx/al2[本文69页]  注射成形制备cu/al2o[本文69页]  一步水热法在cu基片上合成cu2[本文47页]
 tic/cu-al2o3[本文86页]  纳米cu2o、植物组织基酶电[本文110页]  al2o3/cu复合[本文83页]
 cu-al2o3弥散[本文66页]  基于siw12o40[本文74页]  掺杂cu的ce-zr-o2催化剂在[本文80页]
 bi2/3cu3ti[本文65页]  cu2o/沸石复合光催化剂对[本文59页]  ca3co4-xcu[本文57页]
 cu-ti系活性钎料钎焊高纯al2[本文71页]  x(x=cu2o,ag)@y(y=cu<[本文61页]  层状钙钛矿型氧化物prba2[本文75页]
 mo/mal2o4(m[本文69页]  p、n型cu2o薄膜的电化学制[本文67页]  gan/zno(cu2o)纳米线异[本文58页]
 cu-al合金薄板内氧化法制备块体cu-al[本文58页]  cds/tio2和cu2[本文94页]  cu2o\wo3复合[本文57页]
 侧向光伏效应和双极性电阻效应在cu[本文80页]  tio2/ti-cu2o[本文84页]  bi2cu0.1-xw<[本文109页]
 中空结构cu2o微/纳米球合[本文83页]  纳米氧化铜、氧化锡及其复合物(cuo-[本文94页]  利用磁控溅射原位制备外延y1[本文46页]
 p-cu2o/n-zno异质结太阳能[本文70页]  cu2o/tio2复合[本文90页]  cu-zsm-5催化分解n2o复杂[本文80页]
 电化学沉积制备zno纳米棒薄膜和cu[本文57页]  cu-gd2o3复合[本文71页]  cu-y2o3和cu-[本文69页]
 cu-4.5wt.%al2o3[本文76页]  mo/mal2o4(m[本文138页]  cu2o纳米线阵列及双向纳米[本文62页]
 cu2o及其修饰zno薄膜的合[本文117页]  p-n型cu2o/tio2[本文72页]  高活性cu2o光催化剂的制备[本文70页]
 cu2o薄膜同质结及n-cu[本文104页]  熔盐燃烧合成掺杂mg和cu尖晶石型limn[本文76页]  超临界醇热技术制备cuxo/[本文73页]
 锂空气电池正极cu2o催化剂[本文86页]  正己醇脱氢制备正己酸及催化剂cu[本文74页]  cu2o量子点与tio2[本文60页]
 激光辐照合成cu2o微纳米结[本文45页]  al2o3-cu[本文112页]  cu2o基纳米异质结的制备及[本文113页]
 cu-zn/al2o3[本文95页]  fe3o4/sio[本文49页]  cuo/ce1-xmxo[本文80页]
 cuscn和cu2o纳米结构薄膜[本文80页]  pd-cu-clx/al2[本文63页]  非晶态cu/zno-al2o3[本文51页]
 
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