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零维和一维纳米导电材料的制备、表征及应用 03月15日

【摘要】氧化锌纳米材料是一种优异的n型半导体,属于六方纤锌矿结构。氧化锌的禁带宽为3.3~3.6eV,在室温下,其激子束缚能为60meV,另外由于它的白度高、无毒、化学稳定性、生产成本低而得到了广泛的应用。其中由于铝掺杂氧化锌的原材料廉价易得,光电性能好,因此对其报道比较多。本文采用了具有操作简单,可以大规模生产与环境经济友好的化学共沉淀法制备铝掺杂氧化锌(AZO)纳米粉末,另外研究了AZO纳米粉 […]

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镀银纤维嵌织织物抗静电性能研究 10月30日

【摘要】科技的迅猛发展,各种电子产品的出现,方便了人们生活的同时也产生了很多负面的问题,如静电及电磁波,静电的积累和电磁波的辐射都会对机器的运作产生影响,损害人们的健康。静电对人体有非常大的危害,持久的静电可使血液中的pH值升高,血糖升高,血清中钙含量减少,尿中钙排泄量增加,维C含量降低。过多的静电在人体内堆积,还会引起脑神经细胞膜电流传导异常,影响中枢神经,从而导致血液酸碱度和机体氧特性的改变, […]

丝素蛋白纳米纤维—纳米金复合材料的制备及性能研究 06月26日

【摘要】纳米金由于具有独特的光电性能和生物相容性,在生物诊断、生物成像、光热治疗、药物控释等众多领域表现出潜在的应用价值,已经成为目前研究最热的纳米材料之一。纳米金的尺寸、形状、稳定剂的种类和组合方式决定了纳米金的应用范围。与分散纳米金相比,一维排列的纳米金在光热治疗、拉曼增强和导电性方面具有独特的性质。作为天然高分子,丝素蛋白因具有良好的生物相容性、可降解性、机械稳定性等受到关注,同时丝素蛋白纳 […]

石墨烯/聚醚醚酮导电复合材料的制备和性能研究 12月13日

【摘要】基于石墨烯优异的电学、热学和机械性能,人们开发出多种石墨烯改性的功能性聚合物基复合材料,改性研究主要有三方面的工作:剥离天然石墨得到具有高比表面积的石墨烯;发展一种有效的方法来加工和表征石墨烯填充型聚合物基复合材料;理解材料加工方法、结构和性能之间的关系。本论文主要采用石墨烯来研究石墨烯/聚醚醚酮导电复合材料,这类复合材料在静电防护、电磁屏蔽领域有广阔的应用前景。采用改进的Hummers方 […]

尖晶石Zn_2SnO_4、ZnFe_2O_4纳米粉体的制备及掺杂聚氧化乙烯的研究 06月13日

【摘要】本课题采用自蔓延-溶胶凝胶法和水热法分别合成ZnFe2O4、Zn2SnO4纳米粉体,并用ICP等离子体发射光谱仪、透射电子显微镜和X射线衍射仪等设备研究了产物的晶相组成、粒度大小和形貌,确定最佳的制备条件。考察了产物对甲基橙溶液的光催化降解性能,并将制备的纳米复合物掺入聚氧化乙烯PEO中,以期获得较高的电导率,并改善复合材料的综合性能。研究结果表明,ZnFe2O4的最佳制备条件为:前躯体p […]

磁控溅射制备锡薄膜锂离子电池负极材料及其电化学性能研究 04月22日

【摘要】锡基负极材料相比其它负极材料而言具有诸多优点,例如高容量(992mAhg-1)、对电解液选择限制少等,引起了人们的广泛关注。本文采用磁控溅射法合成了Sn金属薄膜,以此材料为锂离子电池负极,研究了其电化学性能。通过调节磁控溅射时间,制备了由不同粒径Sn粒子组成的Sn薄膜材料。研究表明:磁控溅射时间为10分钟,薄膜表面Sn粒径为25-150nm的Sn薄膜负极材料性能最佳,经过50次循环后,放电 […]

过硫酸铵掺杂聚苯硫醚纤维的导电性研究 06月07日

【摘要】分别选用过硫酸铵、双氧水、三氯化铁作为掺杂剂,对聚苯硫醚(PPS)纤维进行液相掺杂,并对掺杂后PPS纤维的结构和性能进行表征,探索其导电机理,研究其导电性.结果表明,过硫酸铵作为掺杂剂时效果最好,可使其电导率从10-13S/cm升高到10-7S/cm. 【作者】李锦;姜静静;张天骄; 【机构】北京服装学院材料科学与工程学院; 【关键词】过硫酸铵;聚苯硫醚;掺杂;导电性; 【参考文献】 [1 […]

硅纳米粒子的功能化及其在聚合物太阳能电池中的应用 01月12日

【摘要】有机薄膜太阳能电池材料具有来源广、质量轻、易加工等优点,但也存在着效率低、寿命短、载流子迁移率低等缺点。硅纳米材料被认为是最重要的半导体和最佳电子材料,它具有无毒、带隙可调、迁移率高等优点。实施有机半导体材料与硅纳米材料的复合,则有望兼顾二者的优势,改进有机太阳能电池的光电性能。同时,为了改善有机半导体材料本身的一些缺点,我们拟将能级可调的有机半导体材料接枝到硅纳米粒子表面,研究有机半导体 […]

FED用稀土掺杂12CaO·7Al_2O_3基导电荧光粉的制备及其机理研究 09月29日

【摘要】场发射显示器(FieldEmissionDisplay,FED)被誉为21世纪的显示器件,具有较低的工作电压,在亮度、视角、工作温度范围、响应时间、能耗等方面较其他平板显示器更加具有优势,被认为是最有可能取代阴极射线管的平板显示装置。作为阳极的荧光材料是场发射显示器的三大核心技术难题之一。由于FED是利用低能电子束激发荧光粉,不像CRT那样可以在荧光粉表面发射二次电子从而产生电流,因此不仅 […]