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通过等离子体辅助制备工艺实现光激活应用的多功能MnO?纳米材料
摘要: 采用等离子体增强化学气相沉积法(PE-CVD),以氟化二胺二酮锰(II)为前驱体,在100°C至400°C温度范围内于掺氟氧化锡基底上制备了锰基纳米材料。生长实验获得了具有层级形貌的β-MnO2,其形貌可从树枝状结构调控为准一维纳米体系(随生长温度变化而改变),该温度调控同时实现了体系氟含量、光学吸收及带隙的协同定制。初步光催化测试旨在研究该纳米材料的光致亲水(PH)性能、固相光催化(PC)性能以及对普拉斯科林B偶氮染料水溶液的光降解能力。结果表明:即使在可见光条件下,该体系仍展现出优异的光活性,且这种光活性可通过纳米结构的氟含量、形貌组织及光学性质进行精细调控。研究证实所合成的MnO2纳米体系在防雾/自清洁终端应用及水净化领域具有作为先进智能材料的潜力。
关键词: 防雾、光激活应用、氟掺杂、光催化、水净化、自清洁、等离子体辅助制备、二氧化锰纳米材料
更新于2025-09-23 12:36:34
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一步水热法合成具有下/上转换发光特性的F掺杂碳量子点用于Fe3?的无标记检测
摘要: 本工作通过一步水热法处理全氟辛烷磺酸(PFOS),制备了一种具有高荧光量子产率的上/下转换发光氟掺杂碳点(F-CDs),并用于Fe3?的无标记检测。所得F-CDs粒径均匀单分散(4 nm),展现出优异的上/下转换发光、良好水溶性、抗光漂白性、耐盐性及约35.2%的高荧光量子产率。其上/下转换光致发光发射均与激发波长无关,且发射峰均位于447 nm处,表明其有望作为荧光增白剂应用?;谔胱拥拟鹦вΓ⒘艘恢旨虻?、灵敏、低成本的无标记荧光检测法,线性范围1-100 μM,检测限(LOD)达10 nM。该无标记纳米探针已成功应用于实际样品中Fe3?的检测。
关键词: Fe3?、上/下转换、碳点、氟掺杂、无标记检测
更新于2025-09-12 10:27:22
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[2019年IEEE欧洲激光与光电子学会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC) - 德国慕尼黑(2019年6月23日-27日)] 2019年欧洲激光与光电子学会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC) - 基于包层泵浦掺铒(无镱)光纤的L波段放大器,该光纤采用氟高掺杂的Al?O?-SiO?纤芯
摘要: 最近,我们展示了双包层(DC)高掺铒(无镱)光纤在脉冲放大应用中实现创纪录高能量和峰值功率的前景[1]。通过优化光纤几何结构和纤芯成分,实现了单模传输模式、L波段(近1575 nm)高达25%的高泵浦-信号转换效率(PCE)以及相对较短的光纤长度(约6米)。纤芯-包层比被选为尽可能高(纤芯和包层直径分别为35微米和125微米),以增加来自包层的泵浦吸收。采用P2O5-Al2O3-SiO2(PAS)玻璃基质[2],使我们即使在高度掺铒的光纤中也能实现低纤芯数值孔径(NA)和同时的高PCE。
关键词: L波段放大器、氟掺杂、铒掺杂光纤、Al2O3-SiO2纤芯、泵浦光-信号光转换效率
更新于2025-09-11 14:15:04
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具有定制微/纳结构/掺杂的多晶金刚石薄膜,用于新型大面积薄膜基金刚石电子器件
摘要: 本文描述了将超纳米晶金刚石(UNCD)转变为微晶金刚石(MCD)薄膜的两种关键电学特性(电阻率和载流子类型)的工艺开发过程。结果表明,所研究的多晶金刚石薄膜的电学特性取决于晶粒尺寸、等离子体处理的晶界网络界面及外部薄膜表面——通过掺入氢、氟或氮可调控载流子类型,从而调节电学特性。探索通过调控晶粒尺寸、表面化学性质以及向薄膜晶界和外部表面掺入氮/氟来改变多晶金刚石薄膜电阻率的可行性,或能推动这些金刚石薄膜作为有源层或散热层应用于微/纳电子器件。由于多晶金刚石薄膜可在当前硅基微/纳电子器件制造所用的300毫米直径硅晶圆上实现极高均匀性生长,本工作为新型金刚石基电子器件的工业化工艺开辟了路径。
关键词: 氮掺杂、金刚石基电子学、电学性能、等离子体处理、氟掺杂、晶粒尺寸、多晶金刚石薄膜
更新于2025-09-10 09:29:36
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阳极氧化时间对TiO?纳米管光催化活性的影响
摘要: 氧化钛纳米管(TNTs)在乙二醇电解液中通过阳极氧化法生长。研究评估了阳极氧化时间对其理化性质和光电化学性能的影响。随着氧化时间的延长,纳米管长度、氟含量及空间电荷区电容均增大,进而影响TiO2纳米管的光电特性(带隙、红移现象、能带边缘位置)和表面亲水性。这些特性是光催化活性(PCA)的根源,亚甲基蓝的光氧化实验证实了这一结论。
关键词: 纳米管、光催化活性、光电化学、二氧化钛(TiO2)、氟掺杂
更新于2025-09-10 09:29:36
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F掺杂还原氧化石墨烯-Bi?WO?光催化剂的可见光驱动光催化活性增强
摘要: 通过一步水热法成功合成了不同RF/O值(Bi2WO6中F与O摩尔质量比)的还原氧化石墨烯-Bi2WO6(rGO-BWO)光催化剂。采用X射线衍射(XRD)、场发射扫描电镜(FE-ESEM)、透射电镜(TEM)、BET比表面积分析、X射线光电子能谱(XPS)和紫外-可见漫反射光谱(DRS)对F掺杂rGO-BWO样品进行表征。结果表明F离子已成功掺杂到rGO-BWO样品中。随着RF/O值从0增加到2%,F掺杂rGO-BWO样品的形貌和吸收边发生明显变化,且光催化活性增强。在500 W氙灯照射下,RF/O=0.05的F掺杂rGO-BWO光催化活性优于rGO-BWO及其他F掺杂样品。光催化活性提升归因于:完整微球形貌提供更大比表面积以增加光催化反应吸附-脱附平衡的反应位点;F离子引入可能增强表面酸性和在可见光下产生氧空位;更窄的带隙意味着电子空穴对跃迁所需能量更低。
关键词: 光催化活性,还原氧化石墨烯-钨酸铋复合材料,氟掺杂,水热法
更新于2025-09-10 09:29:36
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等离子体辅助化学气相沉积法制备的F掺杂MnO?纳米体系的XPS研究
摘要: 采用Ar/O2等离子体辅助化学气相沉积法,以氟化Mn(II)β-二酮胺加合物为原料制备了负载型Mn(IV)氧化物纳米材料。在实验条件下,该目标化合物作为单一分子前驱体,可制得均匀掺杂氟的MnO2纳米体系。由纯相β-MnO2组成的目标材料中,总氟含量可通过调节沉积温度(100-400°C)进行调控——这一特性对光催化和气体传感应用尤为重要。本研究重点通过X射线光电子能谱分析代表性样品,除宽谱扫描外,还详细解析并讨论了C 1s、O 1s、Mn 2p、Mn 3s和F 1s光电子峰。分析表明产物为纯净MnO2(不含其他锰氧化物),其中氟以不同化学态存在:晶格氟及体系表面微量前驱体残留物。
关键词: 氟掺杂、X射线光电子能谱、等离子体辅助化学气相沉积、氧化锰
更新于2025-09-04 15:30:14