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- 2020
- A. 柔性聚合物 A. 氧化锌 B. 紫外光探测器 E. 选择性金属化 E. 激光激活
- 光电信息材料与器件
- Sichuan University
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工作在λ0 = 850 nm的直型长程表面等离子体激元极化子波导传感器
摘要: 基于直长程表面等离子体激元(LRSPP)波导的体折射率传感器进行了理论设计。该波导传感器由嵌入紫外敏感聚合物SU-8中的金条带构成。通过有限差分本征模方法在850纳米光学波长下优化了几何参数。采用1.5微米宽、25纳米厚的金条带波导可获得196 dB/RIU/mm的灵敏度。通过双层剥离工艺制备了直LRSPP波导,并通过表征其光学传输特性实验验证了设计方案的可行性。该传感器有望实现便携式低成本折射仪。
关键词: 折射率传感器、波导、表面等离子体激元、聚合物
更新于2025-09-23 15:21:01
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聚合物和聚电解质胶囊稳定的CdSe量子点合成
摘要: 基于量子点与聚合物的纳米复合材料形成,是将量子点(如其基础新颖性与生物医学前景等优势)与聚合物技术特性相结合的途径。本研究旨在水溶液中以聚合物(聚乙烯亚胺和壳聚糖)为介质合成硒化镉(CdSe)量子点,并将硒化镉/聚合物纳米颗粒包埋于聚电解质胶囊中。作者采用荧光光谱法、动态光散射及电泳光散射方法对聚合物稳定的硒化镉量子点进行表征,通过透射电子显微镜技术分析硒化镉/聚合物纳米颗粒形貌。将量子点嵌入聚合物基质可显著降低其毒性并延长荧光信号持续时间。研究采用壳聚糖稳定的硒化镉纳米颗粒合成了五层聚电解质胶囊。
关键词: 纳米粒子、聚合物、生物材料
更新于2025-09-23 15:21:01
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采用垂直泵浦方法的聚合物-二氧化硅混合片上放大器
摘要: 本文展示了一种结合模式分复用方法的多层聚合物-二氧化硅混合片上放大器。该多层放大器由泵浦二氧化硅波导和放大聚合物波导组成:泵浦波导具有稳定性和高损伤阈值特性,放大波导则具备高兼容性与高掺杂率优势。通过模式分复用方法的垂直泵浦,可将泵浦光引入芯片任意位置处的放大波导。采用信号光与泵浦光的隔离方案,既能将泵浦光耦合进放大波导,又可避免信号光耦合至泵浦波导。通过计算掺杂率、波导长度、重叠因子及耦合参数等指标来优化放大器增益特性。设计的三处位置优化泵浦光放大器(波导长度6厘米、信号功率0.1毫瓦、泵浦功率300毫瓦)实现了33.89分贝/厘米的最大增益。这种聚合物-二氧化硅混合放大器有望用于三维光子集成电路和全光晶体管的片上损耗补偿。
关键词: 垂直泵浦法、片上放大器、聚合物-二氧化硅混合材料、模分复用、三维光子集成电路
更新于2025-09-23 15:21:01
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离心法制备纳米颗粒梯度材料
摘要: 纳米粒子梯度材料是一类独特的功能材料。它们将纳米粒子的特性与宏观材料相结合。纳米粒子浓度的连续空间梯度会产生多样的物理性能分布。因此,这类材料在光学、电子学和传感器领域具有卓越的应用潜力。通过在超离心力场中制备,可实现该材料类别的精确定义与可控合成。利用分析超速离心机内的光学系统在线监测明胶溶液中沉淀形成的纳米粒子梯度。一旦生成所需的纳米粒子浓度梯度,材料便通过凝胶化固化,使目标梯度固定于材料中。应用已建立的分析超速离心理论可提前模拟纳米粒子的沉降过程,从而也能定制化制备并实现制备规模的纳米粒子梯度材料。研究以不同尺寸的球形金纳米粒子、金纳米棒及其混合物、球形超顺磁性氧化铁纳米粒子为例进行了验证。
关键词: 复合材料、梯度材料、分析超速离心法、纳米粒子、聚合物
更新于2025-09-23 15:21:01
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以聚芴-<i>共</i>-3,3′-二甲基二苯醚为骨架的红光发射热激活延迟荧光聚合物
摘要: 基于聚芴-共-3,3'-二甲基二苯醚(PFDMPE)主链设计并合成了一系列红色发射热活化延迟荧光(TADF)聚合物。与聚芴(PF,2.16 eV)相比,在PFDMPE主链中引入3,3'-二甲基二苯醚使三线态能量提升至2.58 eV,该能量值显著高于所键合的红色TADF客体(2.13 eV),可有效抑制不利的三线态能量反向转移。同时,红色客体的吸收光谱与聚合物主体的光致发光(PL)光谱具有良好的重叠,确保了从主体到客体的高效能量传递。由此制得的固体状态聚合物PFDMPE-R01至PFDMPE-R10均表现出显著的红色TADF特性,其延迟荧光寿命为126-191微秒,PL量子产率为0.18-0.55。其中PFDMPE-R05器件性能最佳,呈现峰值波长606 nm的明亮红光电致发光,电流效率达10.3 cd/A(外量子效率EQE=5.6%)。该结果与红色磷光聚合物相当,表明PFDMPE较PF更适合作为构建高效红色TADF聚合物的聚合物主体材料。
关键词: PFDMPE、电致发光、聚合物、聚芴、三重态能量、PF、能量转移、红光发射、热激活延迟荧光、聚(芴-co-3,3'-二甲基二苯醚)
更新于2025-09-23 15:21:01
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偶极可切换聚对苯撑乙炔:铁电共轭聚合物
摘要: 将二极化的2,3-二氟苯单元引入聚对苯乙炔(PPE)主链,制备出一种铁电共轭聚合物。部分氟化PPE的结构特性使其能在固态产生剩余极化:高温下二氟代苯环表现为分子转子,而室温时此类苯环的堆叠会固定环取向。该分子偶极在室温下仍能被适度外电场定向,从而使这种PPE具有铁电性。该概念可推广至其他聚芳撑乙炔类材料,利用此原理将获得新型共轭铁电聚合物。
关键词: 分子转子、分子器件、有机铁电体、聚合物
更新于2025-09-23 15:21:01
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偶极可切换聚对苯撑乙炔:铁电共轭聚合物
摘要: 将二极化的2,3-二氟苯单元引入聚对苯乙炔(PPE)主链,制备出铁电共轭聚合物。部分氟代PPE的结构特性使其能在固态产生剩余极化:高温下二氟代苯环呈现分子转子行为,而室温时这些苯环的堆叠会锁定环的取向。分子偶极在室温仍可由适度外电场定向,使该PPE具备铁电性。这一概念可推广至其他聚芳撑乙炔类聚合物,由此将获得新型共轭铁电聚合物。
关键词: 分子转子、分子器件、有机铁电体、聚合物
更新于2025-09-23 15:21:01
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聚合物与电磁辐射 || 前页内容
摘要: 本书主要探讨电磁波与聚合物的相互作用,仅偶尔涉及粒子辐射。电磁波涵盖的频率范围极广,从射频区域延伸至放射性核素发射或宇宙射线组成部分的硬γ射线区域,跨越超过20个数量级。
关键词: 微波、射频、可见光、红外辐射、伽马射线、聚合物、电磁波、相互作用、X射线、紫外线
更新于2025-09-23 15:21:01
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光活性功能软材料(制备、性能与应用)|| 光热效应驱动的软材料及其应用
摘要: 我们周围遍布软性材料。人体大多数器官都由软性材料构成。软性材料的一个决定性特征是它们能轻易被外部刺激和应力形变——即便室温下存在的热能也足以引发显著形变。德·热纳在1991年诺贝尔演讲中强调"柔韧性"是软性材料的本质特性。胶体、聚合物、液晶、凝胶及生物材料均属此类。作为自然界普遍存在的物质,软性材料持续启发着科学家与工程师设计制造智能响应材料系统,既用于基础原理研究,也应用于器件研发和医疗健康领域。由此发展出的各类工程化软性材料在现代技术中发挥着关键作用:软纳米技术、软体机器人和软光刻等技术,都体现了软性材料在生物学与工程学中的深远影响。软性材料构成了现代科学最具活力的跨学科前沿领域之一,其理论基础涵盖多元实验与计算体系。虽然纯净态软性材料已获广泛应用,但近期通过整合其他功能材料制备软性复合材料已成为常见做法,以此实现具有增强性能的先进可调材料以满足高科技应用需求。将光热剂掺入软性材料基质正是这类新兴方法之一。
关键词: 纳米复合材料、软材料、液晶、光热疗法、聚合物、凝胶、光热效应、执行器、药物递送
更新于2025-09-23 15:21:01
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光活性功能软材料(制备、性能与应用)|| 偶氮苯聚合物作为微/纳物体形状变化的光活性材料
摘要: 偶氮苯聚合物作为光活性材料用于微/纳米物体的形状变化
关键词: 聚合物、形状变化、微/纳米物体、光活性材料、偶氮苯
更新于2025-09-23 15:21:01