- 标题
- 摘要
- 关键词
- 实验方案
- 产品
过滤筛选
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 原子力显微镜
- 拉曼光谱
- X射线衍射
- 原子力显微镜(AFM)
- 导电原子力显微镜
- X射线光电子能谱
- 二维材料
- 扫描电子显微镜
- 太阳能电池
- 紫外-可见光谱
- 光电信息科学与工程
- 精密仪器
- 材料科学与工程
- 纳米材料与技术
- 光电信息材料与器件
- 物理学
- 应用物理学
- 高分子材料与工程
- 化学
- 材料物理
- National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
- University of Science and Technology Beijing
- University of Chinese Academy of Sciences
- University of Colorado
- Shenzhen University
- Jagiellonian University
- NTT Corp.
- Arul Anandar College
- Southwest Jiaotong University
- Huazhong University of Science and Technology
-
脉冲激光沉积法制备的ZnMnO薄膜光学与结构特性的压力效应
摘要: 采用脉冲激光烧蚀技术在Si衬底上不同氧压条件下沉积了Zn0.95Mn0.05O薄膜。通过分析薄膜的结构和光学特性随氧气压力的变化关系进行研究。实验过程中保持薄膜的Mn浓度(5 wt%)和衬底温度(200°C)恒定。运用X射线衍射技术(XRD)、原子力显微镜(AFM)、拉曼光谱和紫外-可见光谱对薄膜的光学特性和晶体结构进行表征。衍射图谱显示Mn0.05Zn0.95O薄膜为具有六方纤锌矿结构的ZnO多晶薄膜,沿c轴高度取向,未出现任何杂相。薄膜的平均禁带宽度约为3.23-3.56 eV。拉曼光谱表明ZnO结构的E2(低)模向低频移动且半高宽增大。
关键词: 激光烧蚀、X射线衍射、紫外-可见光谱、原子力显微镜、拉曼光谱
更新于2025-09-16 10:30:52
-
可调谐纳米物体与金属化纳米探针在光谱学中的等离子体特性对比研究
摘要: 为评估未来针尖增强光学光谱应用中基于针尖探针的光学效率,我们开发了一套实验装置:该装置将配备全内反射物镜的消色差倒置显微镜与原子力显微镜(AFM)头部相耦合。通过使用玻璃基底上单个纳米加工天线(金纳米盘/纳米锥)对该光谱工具进行了验证——这些天线作为基于局域表面等离子体的纳米谐振器。我们识别出光谱可调的横向电场与磁场等离子体共振峰,其结果与根据纳米天线几何尺寸进行的数值计算高度吻合。 针对当前广泛用于针尖增强(拉曼光谱)光学实验的一系列先进镀金AFM探针,我们研究了其散射光谱特性:这些光谱由尖端锐度或颗粒度决定的共振峰叠加在半无限金属层产生的宽谱非谐振天线辐射上构成。通过对比两类光学天线的等离子体响应,我们提出新一代针尖增强光学光谱探针方案——在非金属AFM针尖顶端设计单个等离子体纳米天线。数值模拟表明,此类针尖能实现材料、尺寸与几何形状依赖的光谱可调性,并具有预期的高增强因子。该特性可支持设计光谱可调的表面增强拉曼光谱基底,有望成为针尖增强拉曼光谱等针尖增强光学光谱实验中常用探针的可靠高效替代方案。
关键词: 光学光谱学、等离子体激元学、针尖增强拉曼散射、纳米天线、原子力显微镜
更新于2025-09-12 10:27:22
-
选择性激光熔化316L不锈钢的钝化性
摘要: 对无明显孔隙的原始态选区激光熔化316L不锈钢(SLMed 316L SS)钝化膜特性进行研究,并与锻造态及固溶退火(SA)处理的SLMed 316L SS进行对比。原始态SLMed 316L SS具有最低的钝化电流密度,这归因于两个因素:超高亚晶界密度增加了钝化膜形成的形核位点数量,且亚晶界与内部亚晶粒间的微电偶效应也加速了厚?;げ愕目焖傩纬伞6倘芡嘶鸫淼腟LMed 316L SS钝化及再钝化能力较差,这主要归因于大量析出的纳米级氧化物和硫化物颗粒,尤其是晶界处的这类颗粒。
关键词: 细胞结构、钝化膜、不锈钢、选择性激光熔化、原子力显微镜
更新于2025-09-12 10:27:22
-
二维ZnO纳米花修饰的染料敏化太阳能电池全向光捕获增强
摘要: 表面亲水性对空气中的粘附力具有重要影响,但其作用机制尚待阐明。研究人员利用原子力显微镜,在高相对湿度条件下采用球形探针测量了经不同方法处理的硅样品的粘附力,处理方式包括等离子体处理后存放一定时间以及酒精与水中的超声清洗。实验中既观察到异常偏大的粘附力,也发现异常偏小的情况,且粘附力行为与表面亲水性密切相关。经等离子体处理后,最大粘附力可达约4.8微牛,这归因于相对表面间形成的硅氧烷键(Si-O-Si)以及水桥产生的毛细力。但这种异常大的粘附力仅能维持数小时,随后会逐渐下降或突然降至异常小的数值,该现象被归因于羟基被有机分子置换及空气中其他污染物在表面的吸附。研究同时提出了异常小粘附力的可能成因。不过超声清洗处理的样品未出现这些异常值。这些发现有助于推动硅基微尺度系统的防粘附设计。
关键词: 拉脱力、水桥、接触角、原子力显微镜、化学键合粘附
更新于2025-09-12 10:27:22
-
一种基于原子力显微镜、用于实现针尖控制局部击穿的装置
摘要: 固态纳米孔是检测溶液中单个生物分子的有力工具。然而,固态纳米孔的制备仍具挑战性,特别是需要新方法来促进纳米孔与更大规模纳米流体和电子器件架构的集成。我们开发了针尖控制局部击穿(TCLB)技术:将原子力显微镜(AFM)针尖接触置于电解质储液池上的氮化硅薄膜,通过在针尖施加偏压引发介电击穿,从而在针尖位置形成纳米孔。本研究详细报道了采用TCLB法制备纳米孔的装置,并通过采用在孔形成时电压归零的限流电路,成功制备出直径更小且可控性更强的纳米孔。此外,我们还验证了TCLB技术能够制备与薄膜嵌入式地形特征精确对齐的纳米孔。
关键词: 介电击穿、原子力显微镜、纳米孔制备、针尖控制局部击穿、固态纳米孔
更新于2025-09-12 10:27:22
-
液相激光烧蚀法制备氧化锌纳米颗粒
摘要: 本文采用液相激光烧蚀法制备了氧化锌纳米颗粒。实验中,我们将脉冲激光聚焦于浸没在水中的锌靶材上,通过调节不同激光能量来形成氧化锌纳米颗粒。利用X射线衍射仪(XRD)和原子力显微镜(AFM)观测了纳米颗粒的尺寸、结构及光致发光光谱,并分析了氧化锌纳米颗粒直径与激光能量的关系。此外,我们还研究了不同激光能量下氧化锌纳米颗粒光致发光光谱的变化规律。
关键词: 液相激光烧蚀、X射线衍射、氧化锌纳米颗粒、原子力显微镜
更新于2025-09-12 10:27:22
-
蓝宝石衬底上经封帽退火处理的(0001)面氢化物气相外延氮化镓薄膜的拓扑结构与电学特性
摘要: 鉴于需要通过退火激活GaN中注入的掺杂剂,本文采用原子力显微镜形貌分析研究了退火温度与时间、氢化物气相外延生长的GaN薄膜质量、退火?;げ阒柿俊⒁约氨∧び氤牡兹扰蛘拖凳钜觳挠ατ跋?,并对退火样品制备的肖特基二极管进行了电学测试。结果表明:退火过程中多边化小角度晶界形成的螺位错会引发热分解;表面附近会形成施主缺陷(可能是氮空位);当退火温度更高、退火时间更长、退火?;げ闳扔αΩ笫保┲魅毕菪纬伤俣雀?。研究显示最大退火温度约为1300°C,在此温度下退火时间不应超过4分钟。
关键词: 热分解、氮空位、肖特基二极管、原子力显微镜、氮化镓、退火
更新于2025-09-11 14:15:04
-
铽(III)卟啉双层复合物在单壁碳纳米管表面的超分子结构
摘要: 该研究主要通过超高真空低温扫描隧道显微镜、原子力显微镜、扫描电子显微镜能谱联用技术及紫外-可见光谱,报道了单壁碳纳米管表面TbIII-5,15-双十二烷基卟啉(BDP, C12P)双分子层复合物新型超分子结构的观测结果。这些分子在管表面形成了具有规则周期性的高度有序自组装螺旋阵列。此外,通过超导量子干涉仪测量研究了BDP分子及其形成的BDP-SWNT复合材料的磁学特性。该分子表现出单分子磁体(SMM)特性,且复合材料的磁化强度随温度降低近乎线性增强,这可能源于卟啉分子与碳纳米管间的耦合效应。该发现有望推动基于卟啉-纳米碳复合材料更先进自旋电子器件的发展。
关键词: 扫描隧道显微镜、磁性能、超分子结构、单壁碳纳米管、原子力显微镜、铽(III)卟啉
更新于2025-09-11 14:15:04
-
新型低聚物2,2'-((1E,1'E)(2,5-双(辛氧基)-1,4-亚苯基乙烯基)双(6-(E)-2-(乙烯基喹啉))喹啉)的合成、化学与理论研究及电化学、电学和光学表征(用于OLED应用)
摘要: 合成了一种荧光五聚体5QnQnPV,其结构为苯基中心供体基团被四个喹啉受体基团环绕,形成四极A-π-A-π-D-π-A-π-A电子结构。该化合物作为有机半导体,展现出从蓝光到红光的宽波段荧光发射,最大发射峰位于509 nm处。此外,通过循环伏安法测定的HOMO(-5.4 eV)/LUMO(-3.5 eV)能级值、2.18的光学带隙EgOpt以及理论DT-DFT研究表明其具有OLED制备潜力。采用ITO/PEDOT:PSS/5QnQnPV/Al结构制备的器件在860 nm处显示出最大电致发光响应。通过1H和13C核磁共振、傅里叶变换红外光谱、质谱及原子力显微镜对该化合物进行了结构与物理表征。
关键词: 有机半导体、原子力显微镜、傅里叶变换红外光谱、质谱、电致发光响应、荧光五聚体、核磁共振、有机发光二极管
更新于2025-09-11 14:15:04
-
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