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oe1(光电查) - 科学论文

12 条数据
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  • 热阴极真空电弧技术沉积的石墨烯掺杂氧化锌(ZnO:Gr)纳米复合薄膜物理性能测定

    摘要: 本研究采用热阴极真空电弧(TVA)技术,重点研究了石墨烯掺杂氧化锌(ZnO:Gr)纳米复合薄膜的生长。将ZnO:Gr纳米复合薄膜沉积在玻璃和硅(Si)基底上,通过干涉仪、紫外-可见分光光度计、X射线衍射(XRD)、拉曼光谱仪、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、光致发光(PL)光谱、场发射扫描电子显微镜(FESEM)和原子力显微镜(AFM)等多种分析技术,研究了掺杂效应对ZnO:Gr纳米复合薄膜结构、光学及形貌特性的影响。测得沉积在玻璃和Si基底上的ZnO:Gr纳米复合薄膜厚度分别为50 nm和20 nm。XRD图谱中观察到ZnO和碳纳米结构的衍射峰。利用紫外-可见分光光度计和光学干涉仪确定了ZnO:Gr纳米复合薄膜的折射率、反射率、透射率、吸光度及光学带隙曲线。通过光学方法测定玻璃基底上ZnO:Gr纳米复合薄膜的光学带隙为3.15 eV,该结果与PL测量值高度吻合。PL光谱显示397 nm(3.12 eV)处存在紫外(UV)发射峰。拉曼分析表明ZnO:Gr纳米复合薄膜中存在ZnO特征峰以及石墨烯的D峰和2D峰。FTIR光谱用于分析样品化学成分。AFM和FESEM分析显示ZnO:Gr纳米复合薄膜表面光滑平整,呈颗粒状均匀致密结构。由于晶粒尺寸较大,Si基底上ZnO:Gr纳米复合薄膜的电阻率低于玻璃基底沉积样品。因此,ZnO:Gr纳米复合薄膜作为透明导电氧化物(TCO)材料具有良好应用前景。

    关键词: 场发射扫描电子显微镜(FESEM)、总挥发性有机化合物(TVA)、氧化锌:石墨烯纳米复合薄膜(ZnO:Gr nanocomposite thin films)、X射线衍射(XRD)、原子力显微镜(AFM)

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • DNA折纸术在原生和钝化二硫化钼基底上的沉积

    摘要: 保持DNA折纸结构在基底上的结构完整性是成功制备基于DNA折纸/半导体的混合生物医学传感器器件的前提条件。二硫化钼(MoS2)因其卓越的电学、机械和结构特性,是这类未来传感器的理想基底。在本研究中,我们首次探究了DNA折纸与MoS2表面的相互作用。与DNA折纸在另一种原子级平整表面——云母上保持结构完整的相互作用不同,观察到DNA折纸结构在与MoS2接触时会迅速丧失其结构完整性。在后续一系列研究中,评估了芘和1-芘甲基胺作为可能缓解该效应的表面修饰剂。虽然两者都通过物理吸附在MoS2上形成吸附层,但1-芘甲基胺作为更好的?;ぜ粒芟灾映そ峁沟谋4媸奔?。这些发现将有助于未来DNA折纸/MoS2混合电子结构的制备。

    关键词: 原子力显微镜(AFM)、二硫化钼(MoS2)、1-芘甲基胺、芘、DNA折纸术、表面修饰

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 悬浮二硫化钼的摩擦特性

    摘要: 二硫化钼(MoS2)作为一种蓬勃发展的层状二维(2D)纳米材料,因其卓越的物理特性而备受关注。本研究采用原子力显微镜(AFM)系统探究了悬浮态MoS2的摩擦特性。由于弯曲刚度软化及AFM针尖-MoS2接触界面更易形成褶皱,悬浮MoS2的摩擦力显著大于支撑态MoS2,且该差异随载荷增大而加剧。与支撑态MoS2类似,悬浮MoS2的摩擦力也随层数增加而降低(因弯曲刚度增强)。悬浮MoS2的摩擦对下方孔洞形状相对不敏感,但对尺寸变化较为敏感。本工作可为基于MoS2的纳米机电器件的多样化设计需求提供有益指导。

    关键词: 摩擦、悬浮、二硫化钼、起皱效应、弯曲刚度、原子力显微镜(AFM)、二硫化钼(MoS2)、支撑的

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • 基于环金属化钌配合物的超薄分子层结

    摘要: 通过重氮盐电还原法设计了一种可固定于表面的环金属化钌配合物。已获得修饰表面并通过X射线光电子能谱(XPS)、电化学及原子力显微镜(AFM)进行了全面表征。展示了采用直接顶涂蒸发法构建的Ru(bpy)2(ppy)寡聚物分子结。

    关键词: XPS(X射线光电子能谱)、重氮盐电还原、分子结、原子力显微镜(AFM)、环金属化钌配合物、电化学

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • 基于脉冲激光沉积技术生长的MoS2层的高性能紫外光电探测器

    摘要: 采用脉冲激光沉积(PLD)技术制备了基于二硫化钼(MoS2)层的高效紫外(UV)光电探测器。通过改变激光脉冲次数,系统研究了单层至十层MoS2的光响应特性,以探究层数对光电测量的影响。通过拉曼光谱和光致发光(PL)测试确认了高质量MoS2层的生长——在100脉冲条件下生长的MoS2层显示出特征拉曼声子模(E12g和A1g分别位于383.8 cm-1和405.1 cm-1),其光致发光谱在625 nm附近呈现B激子峰,证实了高质量MoS2层的生长。原子力显微镜(AFM)厚度分析和截面高分辨透射电镜(HRTEM)显示生长层厚度分别为2.074 nm和1.94 nm,确认为三层MoS2结构。X射线光电子能谱(XPS)显示该三层样品具有钼硫双峰特征(Mo4+ 3d5/2,3/2和S 2p3/2,1/2),证实其纯MoS2相化学状态且无氧化钼存在。以氧化铟锡(ITO)为接触电极的动态光电测试表明:在24 μW入射激光功率(λ=365 nm)下获得3×104 A/W的优异响应度,在2 V低偏压下实现1.81×1014 Jones的超高探测率。这些成果为开发低功耗、高效率的MoS2基紫外光电探测器提供了重要依据。

    关键词: 脉冲激光沉积技术(PLD)、二维材料、紫外光电探测器、ITO电极、截面透射电镜(TEM)、拉曼光谱、MoS2层、X射线光电子能谱(XPS)、原子力显微镜(AFM)

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • n型PERT太阳能电池中Ag/n型硅接触的界面分析

    摘要: 为提高双面太阳能电池的效率,必须优化发射极、背面?。˙SF)和金属图案。我们研究了两种银浆在多次印刷过程中浆料体积对n型钝化发射极及背面全扩散(n-PERT)太阳能电池背面接触形成的影响,该电池具有两种BSF掺杂剖面。发现不同银浆在指状电极的电学性能上存在差异。接触电阻率显示出27.6%的相对差异,这部分可由Ag/Si界面银晶粒形成及晶粒渗透深度的变化来解释。不同银浆间晶粒形成和渗透的差异分别可达38.4%和48.8%。线电阻在不同银浆间也存在差异,这是导致绝对效率相差2.9%的主要原因。增加浆料体积会改变指状电极的结构和电学性能。微观结构分析表明,额外的金属印刷不仅增加了线截面积,还促进了银晶粒的形成——首次与第二次印刷间的晶粒相对增量可达23.9%。进一步印刷虽不一定降低接触电阻率,但可使线电阻降低高达94.9%,从而带来2.2%的绝对效率提升。此外,指状电极中较高含量的氧化银与更优的银晶粒形成效率相关。最后,BSF掺杂对开路电压、短路电流密度和接触电阻率均有影响,根据银浆类型和印刷次数不同,其差异分别可达8.7 mV、0.2 mA/cm2和6.1 mΩcm2。

    关键词: 太阳能电池、场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)、金属化、X射线光电子能谱(XPS)、原子力显微镜(AFM)

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 椭圆偏振法揭示VO?中电子与结构转变的相互作用

    摘要: 通过结合原子力显微镜(AFM)研究,开展了不同厚度VO?薄膜在绝缘体-金属转变过程中的变温光谱椭偏测量,揭示了结构相变与电子相变之间的相互作用?;诟飨蛞煨圆悸掣衤行Ы橹式瓶蚣芏院旯酃庋煊凶酆戏治觯竦昧宋露妊饭讨薪鹗敉糯刂秃笮蚊惭荼浼敖峁瓜啾涞贾碌谋∧ご植诙缺浠Q芯勘砻鳎翰牧显谧涔讨械慕峁垢谋浠嵊跋焐縻兄蹈浇慕鹗敉糯匦蚊?,从而改变局域等离子体共振的吸收特性。AFM测量证实了这些结构变化,并可通过不同薄膜中存在的特殊应变予以解释。

    关键词: VO2、原子力显微镜(AFM)、局域等离子体共振、光谱椭偏仪、布鲁格曼有效介质近似、绝缘体-金属转变

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • [2019年IEEE控制技术与应用会议(CCTA) - 中国香港(2019.8.19-2019.8.21)] 2019年IEEE控制技术与应用会议(CCTA) - 集成原子力显微镜与共聚焦激光扫描显微镜的新型微扫描技术

    摘要: 集成原子力显微镜(AFM)与共聚焦激光扫描显微镜(CLSM)能在大范围扫描中快速获取样品三维表面形貌,并以纳米级分辨率还原感兴趣区域(ROI)。但传统联合显微镜协同算法耗时过长。本研究开发了一种新型联合显微镜协同算法以缩短AFM扫描时间并提升扫描速度:首先完成显微镜校准;随后CLSM先进行大范围扫描,再通过边缘检测划定ROI;接着基于ROI规划AFM扫描区域,并提出自适应扫描区域方法减少扫描耗时;进一步根据CLSM图像获取的高度信息实施变速扫描以提升AFM扫描速度;最终融合AFM与CLSM的扫描图像。系列实验结果表明,相比传统协同算法,本算法可节省约69.2%的扫描时间。

    关键词: 原子力显微镜(AFM)、自适应扫描范围、共聚焦激光扫描显微镜(CLSM)、感兴趣区域(ROI)、变速扫描

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • 使用飞秒激光技术在YBCO薄膜上制备的微米级收缩结构

    摘要: 本文报道了采用飞秒激光技术在YBCO薄膜上制备微米级缩颈结构的研究。这些S形超导弱连接缩颈展现出可测量的超导电流。通过电流-电压(I-V)特性曲线测定了77K温度下缩颈的临界电流IC,并利用扫描电子显微镜(SEM)确定了缩颈最窄处的宽度。成功制备了三个微米级缩颈,其宽度分别为2.88μm、1.72μm和1.69μm,长度均为5μm。根据这些缩颈的宽度和长度与YBCO相干长度(ξ)的关系,理论上它们应通过Abrikosov涡旋传导超电流。但SEM图像显示飞秒激光加热区域超出几何边界,导致部分YBCO缩颈的超导相受损,实际电流传导机制为一维解配对效应。

    关键词: 原子力显微镜(AFM)、阿布里科索夫涡旋、磁通钉扎、YBCO薄膜、激光器、临界电流、扫描电子显微镜(SEM)

    更新于2025-09-11 14:15:04

  • 分子与细胞生物学中的原子力显微镜 || 基于AFM和NSOM/QD的单细胞水平直接分子可视化技术

    摘要: 细胞表面分子(如受体)在调控许多重要细胞过程(包括细胞黏附、组织发育、细胞通讯、炎症反应、肿瘤转移和微生物感染)中发挥着关键作用。特别是这些过程通常涉及纳米尺度上的多分子相互作用,如何在细胞与分子生物学领域实现细胞表面分子分布与排列的成像已成为日益迫切的需求。通过结合原子力显微镜(AFM)、近场扫描显微镜(NSOM)和量子点(QD)标记技术,我们构建了一种新型基于AFM与NSOM/QD的双色纳米级成像系统,可直接观测细胞膜表面这些分子的分布与组织结构。该技术将为单细胞水平的直接分子可视化提供强大工具。

    关键词: 近场扫描光学显微镜(NSOM)、纳米级成像、原子力显微镜(AFM)、细胞表面分子、量子点(QD)

    更新于2025-09-10 09:29:36