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oe1(光电查) - 科学论文

9 条数据
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  • 超细Cu2O/CuO纳米片阵列与NPC/BMG复合棒集成用于光催化降解

    摘要: 通过简单的两步合成策略(包括去合金化和阳极氧化),成功制备了一种具有多模态分级多孔结构的独立式Cu2O/CuO@纳米多孔铜/块体金属玻璃(Cu2O/CuO@NPC/BMG)复合棒。首先通过Cu50Zr45Al5 BMG棒的脱合金化制备NPC/BMG复合材料,随后对NPC/BMG棒进行阳极氧化并热处理,合成了超细Cu2O/CuO纳米片阵列。所得Cu2O/CuO@NPC/BMG复合材料具有包含微米、介观到宏观尺寸相互连通孔隙的多模态分级多孔结构。值得注意的是,复合材料表面存在若干未生长纳米片的"贫瘠区域"。进一步分析表明,基体材料的微观结构不仅主导Cu2O/CuO片层的尺寸,还影响其成核与生长过程。同时提出了Cu2O/CuO纳米片的可能形成机制。因此,得益于多模态分级多孔结构、整个NPC中分布的超细Cu2O/CuO纳米片以及集成设计策略,该复合棒对罗丹明B表现出显著优异的光催化降解性能和循环稳定性。

    关键词: 金属玻璃,脱合金,纳米多孔,阳极氧化,纳米片

    更新于2025-11-14 17:03:37

  • 渐变折射率含氟聚合物增透膜用于隐形塑料光学器件

    摘要: 塑料光学元件的应用范围正不断扩大,但该材料类别仍难以实现耐用的高性能增透(AR)涂层。本研究采用牺牲性成孔剂方法,通过热共蒸发聚全氟乙丙烯(Teflon AF)与小分子N,N'-双(3-甲基苯基)-N,N'-二苯基联苯胺(NPD),制备出超低折射率纳米多孔氟聚合物增透涂层?;诖朔椒?,我们开发出五层阶梯渐变增透涂层,在入射角达40°时将亚克力塑料的太阳光谱平均反射率(400<λ<2000nm)降至<0.5%,且经三个月屋顶户外暴露后性能几乎无衰减。针对可见光优化的三层涂层使发光反射率低至~0.1%,令双面镀膜亚克力塑料在室内光照下近乎隐形。该技术对多数光学塑料具有强附着力,兼具优异的机械/化学/环境耐久性,且兼容商用真空镀膜系统,有望实现广泛应用。

    关键词: 梯度折射率、聚合物光学、牺牲性成孔剂、抗反射、纳米多孔

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 纳米多孔Ge/Cu3Ge复合材料的简易制备及其优异的储锂性能

    摘要: 通过简单地在稀碱性溶液中选择性脱合金化GeCuAl前驱体合金,制备出纳米多孔Ge/Cu3Ge复合材料。所制得的Ge/Cu3Ge具有三维(3D)双连续网络纳米结构,包含大量纳米级孔隙和连接骨架。得益于这种3D多孔结构及高导电性Cu3Ge的引入,锗的储锂性能在循环稳定性和倍率性能方面得到显著提升。该纳米多孔Ge/Cu3Ge负极在400 mA g-1电流密度下循环70次后仍能稳定保持1000 mA h g-1以上的容量。特别值得注意的是,在3200 mA g-1的高倍率下循环300次后,Ge/Cu3Ge的容量保持率最高可达99.3%。相比之下,纯纳米多孔锗则出现严重的容量衰减。鉴于其卓越的储能性能和简便的制备方法,纳米多孔Ge/Cu3Ge作为先进负极材料在锂存储相关技术领域展现出巨大应用潜力。

    关键词: 脱合金、阳极、锂离子电池、纳米多孔、锗

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • [2018年IEEE第21届国际多主题会议(INMIC) - 巴基斯坦卡拉奇(2018.11.1-2018.11.2)] 2018年IEEE第21届国际多主题会议(INMIC) - 具有自清洁和减反射特性的光伏组件二氧化硅纳米颗粒涂层

    摘要: 在这项研究中,通过在太阳能光伏组件玻璃表面涂覆二氧化硅纳米颗粒,获得了超亲水、抗反射且高透明度的表面。采用气溶胶沉积法将硅烷前驱体与空气混合后喷涂到基底上。通过引入氦气调节等离子体腔室与基底之间的压差,从而实现对涂层厚度和折射率的精准控制。由于涂层薄膜的多孔特性和渐变折射率,玻璃基底的透光率从91%提升至99.2%。原子力显微镜研究表明,涂层薄膜的表面形貌具有优异的防雾和超亲水特性,这归因于其粗糙度和纳米多孔结构。此外,这种超亲水特性赋予涂层自清洁功能,进一步提升了光伏组件的整体效率。

    关键词: 减反射涂层、超亲水性、二氧化硅纳米粒子、薄膜、太阳能光伏、气溶胶沉积、纳米多孔

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 突变型人P-选择素糖蛋白配体-1与肠道病毒71型病毒蛋白1在金纳米等离子体基底上的相互作用及其表面增强拉曼光谱特异性识别

    摘要: 蛋白质酪氨酸硫酸化是一种常见的翻译后修饰,能促进细胞间或细胞外蛋白质相互作用,并参与凝血、炎症及病毒感染等多种重要生物学过程。最新研究表明,人P-选择素糖蛋白配体-1(PSGL-1)可作为肠道病毒71型(EV71)的功能性受体。学界推测EV71的衣壳病毒蛋白VP1直接参与了与硫酸化或突变型PSGL-1的特异性结合。通过表面增强拉曼光谱(SERS)技术,在金纳米多孔基底上区分了PSGL-1与VP1的相互作用,并确定了酪氨酸残基位点(46、48和51)的特异性VP1结合位点。SERS检测显示,PSGL-1中的三个酪氨酸位点被苯丙氨酸(F)取代后,在纳米多孔基底突变蛋白的三个区域均获得强苯丙氨酸SERS信号。其中突变位点(51F)和(48F,51F)在1599-1666 cm?1处产生强SERS峰,可能与突变蛋白和纳米多孔基底上抗硫酸酪氨酸的相互作用有关。(48F)、(51F)及(46F,48F)位点的突变蛋白与VP1表现出显著SERS效应,这些位点与VP1的相互作用较弱——表现为突变蛋白中苯丙氨酸信号较强。

    关键词: 病毒蛋白1,P-选择素糖蛋白配体-1,表面增强拉曼光谱,纳米多孔,苯丙氨酸

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • (邀请报告) 氢氧化钾电解液中纳米多孔磷化铟的电化学形成

    摘要: 在高掺杂n型磷化铟(n-InP)的氢氧化钾(KOH)溶液中阳极氧化,可形成纳米多孔亚表面层??紫镀鹪从诒砻姘伎?,每个凹坑下方最初会形成一个独立的多孔区域。这些区域通过薄的非多孔层与表面隔离,每个区域通过其对应的凹坑与电解液相连??紫堆?lt;111>A晶向延伸,形成截角四面体结构域。我们提出电化学成孔的三步模型:(1) 孔隙尖端的空穴生成;(2) 空穴扩散;(3) 半导体材料的电化学氧化以形成蚀刻产物。第一步决定了整体蚀刻速率。然而,若第三步动力学过程相对于第二步较慢,则蚀刻可能优先发生在特定晶向位置,导致孔隙沿优势方向延伸。孔隙宽度随阳极氧化温度升高而减小,在氢氧化钾浓度增至9 mol·dm?3前持续减小,超过该浓度后反而增大。低电流密度下孔隙具有尖锐尖端和三角形横截面;高电流密度时,孔隙尖端与横截面更趋圆润,同时孔隙宽度减小。这些现象均可通过三步模型得到解释。

    关键词: 电化学形成、纳米多孔、孔隙扩展、磷化铟、氢氧化钾电解液

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 在KOH电解液中阳极形成纳米多孔磷化铟:温度与浓度的影响

    摘要: 对n型磷化铟(InP)电极进行了不同温度和氢氧化钾(KOH)浓度条件下的阳极氧化处理。扫描电子显微镜显示<111>A晶向的孔道呈定向生长,且随着温度升高孔径减小。这种变化可通过电化学反应速率与空穴扩散速率的相对关系解释,并验证了先前提出的三步机理模型。当温度升高时,表面凹坑的面密度和孔径均减小,导致通过凹坑的电流密度显著增大。这解释了多孔层厚度减小的现象:在蚀刻产物沉淀堵塞孔道前,凹坑维持质量传输所需速率的时间缩短。随着KOH浓度增加,孔径和层厚均在约9 mol·dm?3时降至最小值,随后再次增大??拙兜谋浠捎萌侥P徒馐停愫癖浠蚬橐蛴谥柿看湫в?。层孔隙率与孔径呈现相似变化趋势,进一步佐证了三步模型。当KOH浓度低于2 mol·dm?3时,观察到从多孔层形成向平面蚀刻的转变,该现象亦可由三步模型阐释。

    关键词: 浓度,三步模型,磷化铟,阳极氧化,纳米多孔,氢氧化钾,温度

    更新于2025-09-23 00:04:39

  • 具有纳米多孔Sn-WO?薄膜的优异光响应MIS肖特基势垒二极管用于紫外光电探测器应用

    摘要: 基于高有序纳米多孔结构MIS型光电探测器因其优异的光吸收性能、更强的机械强度、低密度伴随更大的扩散系数和电荷容纳能力,成为下一代光电子应用中极具前景的器件。本研究采用喷射雾化热解技术制备纳米多孔Sn-WO3薄膜作为界面层,成功构建了高灵敏度MIS肖特基势垒二极管。XRD分析证实Sn-WO3薄膜具有单斜和正交晶系的多晶特性,其晶粒尺寸随Sn浓度增加而逐渐增大。含12 wt% Sn的Sn-WO3复合薄膜FE-SEM显示独特的纳米板、纳米线及类纳米多孔结构形貌。光学带隙能量随Sn浓度从3.2 eV提升至3.6 eV。通过构建Sn-WO3纳米多孔结构,我们首次报道了Cu/纳米多孔:Sn-WO3/p-Si二极管的光电特性,在光照下呈现正光响应及更高的反向饱和电流,该特性随Sn浓度增加导致的界面层探测率提升得到验证。当Sn含量为12 wt%时,器件实现了5083.5 mA/W的超高响应度,较纯WO3提升154倍。MIS二极管中纳米多孔:Sn-WO3层的存在使其量子效率达到约60%,特别适用于紫外光电探测器应用。

    关键词: MIS肖特基势垒二极管,Sn-WO3,光电探测器,纳米多孔,紫外线

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 利用电衍射测量法定量表征纳米多孔ZnO-WO?与ZnO-PEDOT复合电沉积光栅的光学耦合特性

    摘要: 为定量表征氧化锌(高折射率但非吸光材料)与电致变色材料(三氧化钨(WO3)或聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT))之间的光学耦合,研究团队通过一种新型双组分复合纳米结构电沉积光栅(同时包含氧化锌与WO3或PEDOT)探究了其电衍射与电致变色特性。这两种材料通过光刻胶层在氟掺杂氧化锡(FTO)镀膜玻璃基底上依次电沉积,形成具有可电化学调控光学衍射的光栅结构。电致变色光栅的扫描电镜图像显示,氧化锌电沉积形成了高比表面积的纳米结构薄膜。这种纳米结构氧化锌虽不吸光,但其高折射率与大比表面积能将光线重定向至电致变色光栅中,使光栅的电衍射响应增强四倍。

    关键词: 光耦合、纳米多孔、ZnO-PEDOT、电沉积光栅、ZnO-WO3、电衍射测量

    更新于2025-09-04 15:30:14