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oe1(光电查) - 科学论文

5 条数据
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  • 四氧化三铁纳米颗粒作为1558 nm锁模光纤激光器的可饱和吸收体

    摘要: 我们通过利用四氧化三铁纳米颗粒(FONPs)作为可饱和吸收体(SA)材料,展示了一台工作在1558 nm波段的锁模掺铒光纤激光器(EDFL)。采用热分解法制备了平均直径约20 nm的FONPs,随后与羧甲基纤维素钠混合制成FONP薄膜。该FONP可饱和吸收体通过在两个光纤连接器之间夹入FONP薄膜制成。将此FONP可饱和吸收体插入由980 nm激光二极管泵浦的EDFL谐振腔后,在约120 mW的阈值泵浦功率下实现了稳定的被动锁模。所得锁模激光的中心波长约为1558 nm,光谱带宽约0.8 nm,脉冲宽度约4.35 ns,重复频率约37.32 MHz。此外,在340 mW泵浦功率下获得了最大平均输出功率约17 mW。据我们所知,这是首次证明FONPs可用于构建锁模光纤激光器。

    关键词: 锁模光纤激光器、四氧化三铁纳米粒子、可饱和吸收体(SA)

    更新于2025-11-28 14:23:57

  • 一种基于磁性材料和碳点分子印迹复合材料用于2,4,6-三硝基苯酚的荧光检测

    摘要: 采用反向微乳液法,以碳点(CDs)和四氧化三铁(Fe3O4)为共核,以2,4,6-三硝基苯酚为模板分子制备了分子印迹聚合物(MIP)作为识别位点的磁性分子印迹复合材料(CD/Fe3O4@MIPs)。通过透射电子显微镜(TEM)、能量色散光谱(EDS)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、Zeta电位分析、X射线衍射(XRD)和振动样品磁强计(VSM)对该复合材料进行表征。结果表明:该MIP复合材料呈球形,平均直径200 nm;具有核壳结构,每个微球内嵌有多个Fe3O4纳米粒子和碳点。该复合材料可提取2,4,6-三硝基苯酚(TNP),其印迹因子为3.6,对作为碳点荧光猝灭剂(激发/发射峰分别为370/470 nm)的TNP具有高选择性和灵敏度,荧光检测TNP的检出限为0.5 nM。该方法成功应用于加标自来水和河水样品中TNP的测定,回收率为89.4%-108.5%(相对标准偏差<6%)。

    关键词: 荧光猝灭、四氧化三铁纳米粒子、斯特恩-沃尔默图、环境污染物、反相微乳液法、选择性识别、分子印迹

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 具有聚间氨基苯磺酸的超顺磁性Fe3O4纳米颗粒核壳纳米复合材料用于聚合物太阳能电池

    摘要: 超顺磁性Fe3O4纳米粒子对提升聚合物基太阳能电池的性能与效率具有重要作用。本研究首次通过原位聚合法,在固态条件下以FeCl3·6H2O为氧化剂,使间氨基苯磺酸(m-ABS)单体聚合,成功制备出聚间氨基苯磺酸(PABS)与Fe3O4的新型超顺磁核壳纳米复合材料。扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)表征显示该PABS-Fe3O4纳米复合材料(NCPABS-Fe3O4)具有核壳结构。在模拟太阳光照射下测试光伏电池特性,结果表明:采用FTO/TiO2/NCPABS-Fe3O4/Al结构制备的聚合物杂化太阳能电池功率转换效率(PCE或η)达4.24%,较FTO/TiO2/(PABS)/Al结构提升约660%。我们提出了该660%效率提升的新机理。据我们所知,这是文献报道的最高增效幅度。结果显示该聚合物杂化太阳能电池不仅效率显著高于同类器件,而且采用绿色合成工艺成本低廉、结构简单,并具有抗氧化特性和高稳定性。

    关键词: 导电聚合物、四氧化三铁纳米粒子、太阳能电池、光伏技术、核壳结构纳米复合材料

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • 基于Preyssler型纳米复合材料的磁性光催化剂:合成、表征及其对罗丹明B脱色的光催化活性

    摘要: 在这项工作中,作者通过银纳米颗粒中间层将Preyssler型多金属氧酸盐H14[NaP5W30O110]接枝到Fe3O4纳米颗粒上,制备了一种新型磁性光催化剂。所得纳米复合材料通过电子色散X射线、透射电子显微镜和扫描电子显微镜进行了表征。研究团队在其设计的反应器中,通过紫外光照射下对罗丹明B的光催化脱色测试了合成纳米磁光催化剂的活性。研究发现,与纯Preyssler相比,使用合成的磁性纳米复合材料使罗丹明B的脱色速度提高了四倍且易于分离。反应结束后分离出磁性纳米催化剂并循环使用,经过四次循环后其催化活性仅下降2-3%。

    关键词: 普鲁士蓝型多金属氧酸盐、四氧化三铁纳米粒子、光催化脱色、罗丹明B、磁性光催化剂、银纳米粒子

    更新于2025-09-09 09:28:46

  • 用于提升2 - 18 GHz频段电磁性能的硅基KH560/RGO@Fe3O4复合材料合成研究

    摘要: 硅烷偶联剂因其高键合强度和低成本被视为聚合物表面处理的常用添加剂。本文通过简便的水热法合成了一系列不同Fe?O?纳米颗粒(NPs)比例的γ-(2,3-环氧丙氧基)丙基三甲氧基硅烷(KH560)基还原氧化石墨烯(RGO)@Fe?O?(KH560/RGO@Fe?O?)复合材料。证实硅烷试剂KH560作为增加RGO晶格缺陷的有希望候选者,有利于改善电磁波吸收性能。同时,KH560/RGO@Fe?O?复合材料的微波衰减机制表明,介电损耗主要由多重德拜偶极弛豫引起,其磁损耗则源于高频范围内Fe?O? NPs的涡流效应。因此,该复合材料展现出优异的吸波性能:当厚度为3 mm时,在14.1 GHz处反射损耗(RL)值优化至?25 dB;厚度为4 mm时,RL < ?10 dB的最大频带宽度达4.1 GHz。

    关键词: 电磁波吸收、四氧化三铁纳米粒子、还原氧化石墨烯、水热法、硅偶联试剂

    更新于2025-09-04 15:30:14