基于高分子异质结相分离图案和激光选择性交联反应的等离激元微纳结构的制备

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:h459403474
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  利用聚合物半导体材料Poly(9,9-dioctylfluorene-co-benzothiadiazole)(F8BT)and poly(9,9-dioctylfluorene-co-bis-N,N-(4-butylphenyl)-bis-N,N-phenyl-l,4-phenylenediamine)(PFB)混合物薄膜中的相分离图案作为等离激元微纳结构制备的初始模板。
其他文献
本文采用改进的Smoluchowski 模型结合实验,研究了高功率脉冲波磁控溅射下金属纳米团簇的形成机理。在传统的Smoluchowksi 基础上,加入了纳米团簇离子间相互作用修正项,建立了改进的Smoluchowski 方程。将模型所得纳米团簇的尺寸—强度关系曲线与实验所得金属纳米团簇的质量谱进行比较,我们合理设置了模型的初始参数如初始溅射原子数,离化率,团簇凝聚时间以及阴离子—阳离子团簇相互作
利用二次阳极氧化法制备了高度有序的二氧化钛纳米管阵列,而后分别用连续离子层沉积法和循环伏安法将两种量子点——硫化镉和硒化镉分别修饰到纳米管阵列上,通过控制两种方法中的循环次数来控制量子点的沉积量,利用扫描电子显微镜、透射式电子显微镜、X 射线衍射仪、紫外可见分光光度计、自制催化装置对样品的形貌、组分、结构、光学性能进行测试和考察,结果显示,两种量子点被成功修饰到二氧化钛纳米阵列上,其中,连续离子层
本文研究了一种利用激光直写技术在透明柔性塑料基体上制备高粘结强度银纳米结构电极的方法。本文利用硝酸银,柠檬酸三钠和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)配制了一种新的用于激光直写的前驱液。通过实验结果得出PVP 的加入能显著提升银电极的粘附性能,同时对PVP 的作用机理进行了讨论。
原子层沉积技术(Atomic Layer Deposition,ALD)是一种表面高度自限的共形性包覆方法,包覆层厚度一致,均匀性极好1.最近原子层沉积技术被用于包覆锂离子电池正极材料或负极材料,在改善循环稳定性,库仑效率等电化学性能方面作用显著2,本论文研究了负极材料α-MoO3 进行原子层包覆TiO2 的表面微观结构变化以及充放电性能行为.
石墨烯是目前发现的唯一存在的二维原子晶体,在薄膜制备中有很多优点,如高的透光率、高化学和机械稳定性、良好的导电性、优异的柔性等[1]。目前,CVD 法合成大面积高质量石墨烯及其性能优化的研究已成为石墨烯材料制备的热点。本文采用聚苯乙烯作为固体碳源,通过化学气相沉积法制备大面积石墨烯。
We reported the basal-plane thermal conductivity in exfoliated bilayer hexagonal boron nitride h-BN that was measured using suspended prepatterned microstructures.The h-BN sample suitable for thermal
镁合金具有密度低、比强度高、散热好等优点,但是表面硬度低,耐腐蚀性能差,制约了镁合金的应用,因此表面强化是镁合金材料的重要研究方向之一。采用微弧氧化技术可以在镁合金表面生成一层数百微米厚的陶瓷层,能极大提高镁合金的表面硬度及耐腐蚀性能,具有较大的应用潜力。
本文利用荧光和暗场散射在原位监测单个金纳米棒在表面的生长过程,我们发现:光能驱动金纳米棒的生长,并且金纳米棒的生长速率依赖于激发光的功率和偏振。 激发光的功率不仅影响金纳米棒的生长速率,而且还影响最终的生长程度。 特别地,当金纳米棒在强光照射下可以长成较大的尺寸,即使金纳米棒在集体溶液中已经生长到平衡态。
The low rectification ratio limits the application of thermal rectifiers.In this paper,it is found that a series circuit of thermal rectifiers in asymmetric graphene/graphene phononic crystal(GPnC)str
会议
As a typical kind of Transition metal dichalcogenides(TMDCs),Molybdenum disulfide(MoS2)has gained extensive attention because it shows a unique combination of valuable structural,electronic,optical,me