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oe1(光电查) - 科学论文

6 条数据
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  • 利用金刚线切割多晶硅废料直接氮化制备α-Si?N?

    摘要: 随着半导体产业和太阳能光伏产业的快速发展,金刚线切割产生了大量多晶硅废料,这些废料不仅污染环境,还因其超细粒径和高反应活性引发安全隐患。本研究采用直接氮化法将金刚线切割多晶硅废料制备为α-Si3N4。该方法不仅能实现废料完全回收利用、减少环境污染,还可降低α-Si3N4的生产成本。研究还分别详细考察了FeCl3、NaCl及金属Cu对多晶硅废料氮化过程的影响,发现FeCl3和NaCl并非制备α-Si3N4的理想添加剂;而添加5 wt.% Cu并在1250℃氮化8小时后,可获得以α-Si3N4为主的Si3N4产物,其α相相对含量达92.37%。

    关键词: 氮化硅、晶体生长、氮化作用、催化剂/催化作用、粉末

    更新于2025-11-14 14:48:53

  • 锌(二乙氧基膦酰基乙炔基)卟啉的简易合成与自组装

    摘要: 报道了锌(2-二乙氧基磷?;胰不?卟啉的合成及其在固态和溶液中的自组装行为。采用铜共催化Sonogashira反应,使溴代卟啉与二乙基乙炔基膦酸酯反应,制备了在卟啉大环上带有一个或两个乙炔基膦酸酯取代基的meso-位取代衍生物Zn4和Zn5。相比之下,无铜Sonogashira偶联反应(2-溴代卟啉与二乙基乙炔基膦酸酯)更便于制备在大环β-吡咯位带有该取代基的卟啉Zn6。通过X射线衍射分析阐明了晶体中配合物Zn4a·C7H8、Zn4a·CHCl3、Zn4c和Zn5b·CH2Cl2的结构。所有晶体中均观察到通过一个卟啉分子的膦?;跖湮患现亮硪淮蠡房涨恢行牡男?II)离子形成的超分子自组装结构。然而,Zn(II)-卟啉配合物Zn4a和Zn5b在固态中以相互配位的二聚体形式存在,而配合物Zn4c则呈现一维聚合物结构。所有二聚体配合物中相邻卟啉环呈空间分离状态,其Zn-O和P=O键距相近,而卟啉平面间距因晶体中弱分子间相互作用不同而存在差异。(磷?;胰不?卟啉的自组装现象在弱极性氯仿中亦可观测,并可通过核磁共振和紫外-可见光谱检测。即使在室温下,缺电子卟啉Zn5b的相互配位二聚体也存在于5×10?3 M氯仿溶液中。核磁共振光谱证实该超分子复合物具有动力学不稳定性。而供电子能力更强的卟啉Zn4a和Zn4c的缔合物稳定性较差,其自组装二聚体仅在低于225 K的5×10?3 M氯仿溶液中成为主要物种。通过紫外-可见光谱还研究了更稀溶液(低至10?? M)中卟啉Zn4a和Zn5b的自组装行为。

    关键词: 自组织、膦酸酯、卟啉、催化作用、乙炔连接体

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 锗(001)表面石墨烯在开始表面熔化时的突变

    摘要: 通过结合扫描探针显微镜与拉曼及X射线光电子能谱技术,我们研究了接近锗熔点温度下化学气相沉积生长的石墨烯/Ge(001)体系随沉积温度演化的规律,揭示出在930°C时石墨烯的质量、形貌、电学特性及生长模式发生突变。我们将这一不连续现象归因于锗衬底表面未完全熔融,并阐明这种部分熔融如何解释石墨烯/Ge(001)体系中诸多长期存在争议的特殊现象(包括石墨烯过生长诱导的锗衬底特征性纳米结构)。研究发现:在近930°C形成的准液态锗层对获得高质量石墨烯至关重要,而温度降低10度就会导致石墨烯薄膜出现褶皱和缺陷。

    关键词: 化学气相沉积、锗、扫描隧道显微镜、催化作用、石墨烯

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 还原氧化石墨烯@二氧化铈纳米复合材料包覆的聚合物微球作为高效光催化剂

    摘要: 本文首次报道了一种简便的两步合成策略,通过还原氧化石墨烯(RGO)在聚苯乙烯(PS)微球表面的自组装形成PS/RGO复合物,再在其上负载二氧化铈(CeO2)纳米颗粒(NPs),成功制备了三元聚苯乙烯/还原氧化石墨烯/二氧化铈(PS/RGO@CeO2)纳米复合颗粒。采用扫描电子显微镜、能量色散X射线光谱、X射线衍射、X射线光电子能谱和热重分析对样品的形貌与组成进行了表征。结果表明,PS/RGO纳米复合颗粒表面CeO2 NPs的尺寸和质量负载量易于调控。此外,还研究了该三元纳米复合颗粒对亚甲基蓝的光催化降解性能。值得注意的是,由于这种独特结构中CeO2 NPs与RGO的协同效应,PS/RGO@CeO2纳米复合颗粒展现出优异的光催化活性,同时具有高度稳定性且可循环使用。因此,该三元纳米复合颗粒有望成为多种光催化应用中的理想催化剂候选材料。

    关键词: 聚苯乙烯微球、二氧化铈纳米粒子、还原氧化石墨烯、纳米复合颗粒、催化作用

    更新于2025-09-22 20:30:15

  • 悬浮玻璃碳丝的受控焦耳加热用于局部化学气相沉积

    摘要: 本文首次实现了悬浮玻璃碳丝上WO3-x的局部化学气相沉积。该工艺基于SU-8支架的光刻图案化、SU-8纤维的近场静电纺丝及其热解,最终形成具有已知直径和长度的玻璃碳丝悬浮于玻璃碳支架上的整体式碳结构。通过电流流经碳丝产生焦耳热来提供WO3-x沉积所需温度。沉积从碳丝中点开始,随电流增大逐渐延伸至两端。涂层厚度与长度取决于所施加的电流值,且可通过测量碳丝的电压-电流特性实时监测涂层演变过程。我们成功在直径780纳米至2.95微米的玻璃碳丝上制备了厚度71纳米至1.4微米均匀多晶的WO3-x涂层。这种悬浮玻璃碳丝可作为多种过渡金属氧化物(TMO)涂层的通用沉积平台,为催化和气体传感等应用领域的碳-TMO复合结构开辟了新途径。

    关键词: 玻璃碳丝、气体传感、局部化学气相沉积、WO3-x、催化作用、焦耳热、过渡金属氧化物

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • 《如鱼得水》:钇

    摘要: 在专注于后过渡金属体系近七年后,我的催化研究之路逐渐引领我走向元素周期表的最左侧——从第四族到第三族,如今聚焦于第二族元素。稀土与碱土金属堪称独特存在:纵然贯穿镧系行、纵览这两列元素的物理化学性质往往呈单调变化,其反应活性却时常充满谜团——可曾有人真正阐明钕催化剂体系在二烯烃与乙烯聚合中呈现"峰值活性"的机理?不过我最钟爱的并非钕元素:它的顺磁性会导致核磁共振谱图过于复杂,难以满足分子化学家探究配位层奥秘的需求...不,我的挚爱是钇。这种抗磁性的丰产元素能产生优美且信息丰富的核磁谱图。更重要的是,对单中心聚合催化领域而言,钇的某些配合物在环酯开环聚合中展现出卓越特性——兼具高活性与无与伦比的立体选择性控制能力,这与其微小原子尺寸造就的拥挤而具辨识度的配位环境密不可分。

    关键词: 稀土元素、聚合反应、碱土金属、钇、催化作用

    更新于2025-09-04 15:30:14