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PbS纳米片(PbSNSs)的表面积、光学及电学研究:面向可见光光电探测器应用
摘要: 本文报道了硫化铅纳米片(PbSNSs)的形貌、比表面积及详细的电学性能。扫描电子显微镜元素分布图证实最终产物中形成了PbS且Pb与S均匀分布。透射电子显微镜确认其形貌为纳米片。通过布鲁诺-埃米特-泰勒分析测得比表面积约为7 m2/g。测量了漫反射光谱并估算光学带隙约为1.284 eV。该带隙值使其适用于太阳能电池及其他光电器件。观测到随着光照强度增加,光敏性因光生载流子生成速率提高而增强。计算得出复合率为0.59,表明缺陷态在带隙中连续分布。微分寿命随时间延长而增加,且载流子寿命也随光照强度提升而延长。
关键词: 电子显微镜、电子材料、半导体、电学性能
更新于2025-09-09 09:28:46
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汽车应用中大功率宽禁带半导体电子与光子器件的热管理与特性表征
摘要: 基于氮化镓的高功率宽禁带半导体电子器件与光子器件因其高能量转换效率、强健耐用性及优异的瞬态性能,被视为替代汽车应用传统器件的理想选择。然而器件有源区产生的显著热量会损害其性能与可靠性,因此热管理对氮化镓高功率电子与光子器件的发展至关重要。本文系统综述了产学研界针对氮化镓横向功率/射频晶体管及发光二极管(LED)的热管理策略研究,内容分为三部分:(1)用于研究氮化镓电子与光子器件的热测量技术调研,包括红外热成像、拉曼测温及热反射热成像;(2)氮化镓功率电子器件的实用热管理方案;(3)汽车照明用氮化镓LED的封装技术与冷却系统。
关键词: 半导体、拉曼测温法、红外热成像、大功率、汽车应用、发光二极管、热反射热成像、氮化镓、热管理、宽禁带
更新于2025-09-04 15:30:14
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通过超声法合成MnWO4/TmVO4三元纳米杂化材料及其在有机染料降解中增强光催化活性的表征
摘要: 本研究通过简便的声化学方法高效合成了新型MnWO4/TmVO4三元纳米复合物。采用XRD、EDX、TEM、DRS、BET、PL和VSM等现代分析技术对产物进行了详细表征。据作者所知,这是首次报道MnWO4/TmVO4三元纳米复合物在可见光下降解罗丹明B(Rh B)、2-萘酚(Na)、酚红(Ph R)和伊红Y(EY)的光催化性能。降解结果表明,MnWO4/TmVO4比纯TmVO4或MnWO4纳米颗粒具有更高的光降解能力,在降解罗丹明B染料时实现了最高99.2%的降解率。
关键词: 半导体,MnWO4/TmVO4,三元纳米杂化物,光催化,发光
更新于2025-09-04 15:30:14
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离子液体辅助一步水热法制备的花状BiOBr/BiOCl异质结光催化性能提升
摘要: 构建异质结是调控BiOCl光催化性能的一种极具前景且可靠的策略。本工作采用溴化N-乙基吡啶([BPy]Br)辅助的一步水热法原位制备了花状BiOBr/BiOCl异质结(IL-BiOCl)。通过系列方法对样品进行了研究。结果表明[BPy]Br提升了比表面积和光生载流子分离速率。能谱仪(EDS)和高分辨透射电镜(HRTEM)结果确凿证实成功构建了BiOBr/BiOCl异质结。[BPy]Br为BiOBr提供溴源并影响IL-BiOCl的形貌。评估了样品的光催化活性,结果显示在模拟太阳光照射下,IL-BiOCl对罗丹明B(RhB)的分解表现出比BiOCl更高的光催化活性。
关键词: 半导体、表面、晶体生长、离子液体、BiOCl
更新于2025-09-04 15:30:14
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缺陷半导体-电介质非对称三元Cantor光子晶体的单向吸收特性
摘要: 众所周知,由空气/(DB)NA(BD)M/空气构成的非对称双层缺陷光子晶体(其中A和B为电介质,D为有耗材料,N与M为堆叠层数且N≠M)会呈现单向吸收现象。本研究从理论上探究了非对称康托缺陷光子晶体是否也具有单向光学特性。所研究的PC结构为空气/TCSN/A/TCSM/空气,其中TCSN是由电介质B和有耗材料D构成的N阶三元康托结构(选择半导体n-InSb作为有耗材料D)。结果表明其吸收光谱同样呈现单向特性,且吸收峰存在依赖于缺陷层的缺陷模——这与常规对称光子晶体透射谱中的缺陷模特征相似。
关键词: 光子晶体、半导体、单向吸收、缺陷模
更新于2025-09-04 15:30:14
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掺钇BiOF/RGO复合材料的可见光合成:光催化应用
摘要: 本工作采用简单的溶剂热法合成了掺钇氟氧化铋/还原氧化石墨烯(Y-BiOF/RGO)复合材料。通过傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、X射线衍射(XRD)、紫外-可见漫反射光谱(DRS)、光致发光光谱(PL)、场发射扫描电子显微镜(FESEM)和透射电子显微镜(TEM)等技术对合成样品进行了表征。在可见光照射下评估了该材料对亚甲基蓝(MB)染料的光催化降解性能。表征结果表明,钇离子与RGO的高效复合显著降低了BiOF的电子-空穴复合速率并拓宽了可见光吸收范围。协同效应使制备的Y-BiOF/RGO复合材料在360分钟内实现了98%的最大降解率,较纯BiOF提高了6.5倍。文中还探讨了Y-BiOF/RGO增强光活性的明确机理。
关键词: 半导体、BiOF、光催化剂、钇、石墨烯、可见光
更新于2025-09-04 15:30:14
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可见光诱导下通过硝酸盐法制备的异质结Ag/NiO产氢
摘要: 通过硝酸盐路线原位制备的异质结Ag/NiO(5/95 wt%)光电化学研究表明,该材料在可见光下具有产氢光活性。X射线衍射图谱显示Ag和NiO特征峰窄而尖锐。敏化剂NiO的直接光学带隙(1.51 eV)与太阳光谱良好匹配。作为n型半导体,其导带电位(-0.35 VSCE,电容法测定)比H2O/H2能级(约-0.3 VSCE)更负,可在可见光下实现水还原反应,且光活性峰值出现在pH≈13条件下。激发电子转移至Ag团簇后,因氢过电位较低(约160 μmol),促使水分解为气态氢。在可见光照射(3.42×1018光子·秒-1)约10分钟内,测得量子转换效率为0.11%,氢气析出速率为96 μmol·小时-1·毫克-1。催化剂经多次连续光催化循环测试后,每循环出现约7%的失活效应,证实其稳定性和可重复性。在250°C动态真空加热处理可使催化剂恢复初始光活性。
关键词: 异质结Ag/NiO,氢气,半导体,光电化学
更新于2025-09-04 15:30:14
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[2018年IEEE能源转换大会暨博览会(ECCE)- 美国俄勒冈州波特兰市(2018.9.23-2018.9.27)] 2018年IEEE能源转换大会暨博览会(ECCE)- 新型单片集成双向氮化镓高电子迁移率晶体管
摘要: 氮化镓功率半导体的横向芯片架构实现了具有双向阻断能力的单片集成氮化镓高电子迁移率晶体管设计。所提出的双向氮化镓高电子迁移率晶体管能显著降低多电平T型逆变器等应用中的导通损耗——这类应用正得益于具备双向电压阻断能力的功率半导体器件。在静态与动态特性测试中,该单片集成双向氮化镓高电子迁移率晶体管展现出与传统单向氮化镓高电子迁移率晶体管相似的开关特性和导通状态表现。
关键词: 双向、T型逆变器、功率半导体器件、多电平逆变器、开关特性、氮化镓、动态导通电阻、高电子迁移率晶体管、集成、半导体
更新于2025-09-04 15:30:14
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[IEEE 2018年第二届国际电介质会议(ICD) - 布达佩斯(2018.7.1-2018.7.5)] 2018年IEEE第二届国际电介质会议(ICD) - 脉冲陡度和温度变化下重复冲击应力中半导体传感器封装局部放电起始电压的研究
摘要: 本文描述了一种用于冲击应力下局部放电的测试与测量系统。为此设计了一个频率和脉冲陡度可调的低噪声冲击源,其基础为推挽式开关。测量依据标准IEC 61934执行。本研究采用高频电流互感器(HFCT)进行局部放电信号测量。整个测试装置经过多步优化。研究对象是采用特定半导体塑料封装的磁场传感器。低压侧的应用集成电路(ASIC)与连接高压应用电路的铜引线框架部分实现电隔离,因此需要封装固有的固态绝缘系统在整个寿命周期内可靠工作。研究了传感器集成电路的局部放电起始电压随温度和脉冲陡度的变化关系,结果表明这两个参数对其具有显著影响。
关键词: 陡峭脉冲、高频电流互感器、塑料封装、局部放电、半导体
更新于2025-09-04 15:30:14
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薄膜工艺——表面现象与技术层面的关联 || 催化领域中含金属纳米粒子的逐层薄膜与涂层
摘要: 逐层(LbL)技术是在纳米尺度上制备具有精确可控成分、厚度和结构的多元薄膜与涂层最具前景的方法之一。本章重点探讨含金属纳米粒子的多层薄膜与涂层,主要关注基于氢键、电荷转移作用、分子识别、配位相互作用等不同分子间作用力驱动、通过简便方法组装的含金属纳米粒子LbL薄膜。特别着重研究了用于多功能催化应用(尤其是光催化、热催化和电催化)的含金属纳米复合材料的LbL薄膜。详细讨论了含金属纳米粒子(如Au、Ag、Pd、Pt)、金属氧化物(Fe3O4)和硫化物(CdS)的LbL组装多层薄膜的制备方法——这些材料负载于TiO2纳米管、Al2O3膜、石墨烯纳米片、氧化石墨烯等多种表面,并进一步作为光催化、电催化性能催化剂的应用。系统梳理和分析关于含金属纳米粒子的多层薄膜与涂层在不同载体上的合成、表征及应用的文献数据,或将为这一独特而令人振奋的研究领域开辟新方向与前景。
关键词: 半导体、金属纳米粒子、聚电解质、逐层组装、薄膜与涂层、固定化、催化剂
更新于2025-09-04 15:30:14