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本文以a-萘苯腙为传输材料,以酞菁氧钛和偶氮化合物共混得合作为光生载流子材料,制备双层有机光电导体,着重讨论了共混复合物的组成与光电导性能的关系,紫外吸收光谱表明光电导体光谱吸收范围拓宽到整个可见光和近红外区,通过X-ray衍射和ESR对其机理进行了初步的探讨。 相似文献
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以聚合物包埋酞菁氧钛的光生载流子材料,α-萘苯腙为传输材料,然后将两者混合砂磨分散,再涂复到铝基上,制备层有机光导体,研究其光电导性能;着重讨论光 体的组份与光导性能的关系,结果表明单层光体的综合性能优于双层光电导体。 相似文献
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合成了光生材料TiOPc(酞菁氧钛)经元素分析,红外光谱的表征,着重讨论了TiOPc-NiPc(酞菁镍)二元共混复合体系的光电导性能及载流子传输层的组成和厚度对光电导性能的影响,当光生层中共混复合物TiOPc/NiPC为3/1,传输层中腙/PC为1/1.7,厚度为40μ时,光电导体半衰时间为0.50秒,光衰百分率为67.8%,具有最佳的光电导性。 相似文献
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介绍了一种优良的光电导体的制作,用Onsager模型对其性能进行了模拟,认为其高量子效率是光电导体性能优良的原因。 相似文献
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本文合成了以4,4',4″-三氨基三苯胺为中间体的系列三偶氮化合物,对组成及结构进行了表征,以此化合物为电荷发生材料制备有机光电功能薄膜表现了较好的光电性能。 相似文献
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由于缺少合适的固态质子导体,使用固态质子导体的燃料电池的发展相对缓慢,因此,对质子导体的研究具有理论和应用双重重要意义。本文介绍新颖离子传导电解质体系的含氧酸盐和熔盐相-陶瓷复合共相材料。这些材料已被成功使用为中温质子导体。质子在这些材料中传导的发现,引进了一个崭新的质子导体和概念,并开始了一个新型的研究领域——中温固态质子导体和燃料电池。这些材料的特征是离子和质子导电同时并存,由此产生了许多有趣的离子输运、扩散和电化学过程。业已研究的材料大多数具有一个面心立方结构或两相复合材料,本文对这些材料提出了两种典型质子结合键态和质子传导机理:一种是基于“Paddle-wheel”机理的单质子跳跃并伴随H-键的重新取向,这适用于硫酸盐及有关复合材料,另一种是界面传导机理,这适用于硝酸盐及相应复合材料。这些新材料有高的质子电导率,如在300—600℃温区,其质子电导率可达10~(-2)—10~(-1)S/cm,并具有良好的应用成果,如在0.75V下可获得300mA/cm~2的电流密度。 相似文献
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光电技术是电子技术和光子技术的交叉,利用光来作为信息和能量的载体,主要研究内容包括光信号的产生、频率变换、调制、传输和检测。目前主要应用于现代办公设备、材料加工行业、医疗行业、通信领域、危险场合。近年来的研究热点主要有新型激光器、硅基光子学、有机光电材料、光互联、光计算、光存储和生物医学应用等。 相似文献
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<正>二氧化钛因其无毒环境友好、氧化活性高、光电性能好以及制备工艺简单等优势,使其广泛应用于光电材料、催化材料和抗菌材料等方面。在光催化反应过程中,作为催化材料的二氧化钛只有获得大于其禁带宽度的能量,才能激发电子-空穴对,引发电荷的迁移和分离,一些激发电荷可以移动至光催化反应的反应界面参与光催化反应,而另一些激发电荷可能发生复合并消失,另外。半导体吸收的有效光越多,其表面产生的激发电荷就越多,光催化活性就越高。然而,普通的二氧化钛材料由于其电子-空穴复合速率过快、光子带隙宽等缺点极大地限制了其应用。 相似文献
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吸油材料的应用与研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文介绍了吸油材料的应用情况,探讨了无机、有机和复合吸油材料的吸油机理以及近几年来的研究进展。吸油材料正向着高效、廉价、环保、可生物降解等方向发展。 相似文献
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最近国家自然科学基金重大项目“有机/聚合物光电信息材料与器件”通过专家验收。项目承担单位有吉林大学、复旦大学、清华大学、上海大学、中国科学院化学研究所、中国科学院光学精密机械与物理研究所和中国科学院理化技术研究所等,项目负责人是我国著名有机高分子科学家沈家骢院士。 相似文献
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张琼 《科技成果管理与研究》2021,16(7):46-47
半导体的光学性质是半导体最重要的物理性质之一,主要研究辐射场与半导体的相互作用过程.对半导体光学性质的研究一方面探索辐射在半导体中产生、传播、湮没、散射及其在界面处出射行为的规律,另一方面又提供了有关半导体电子能带结构、声子结构、束缚和自由载流子行为等基本物理信息.基于这些研究,近20年来,光学方法已经成为检测和标定半导体材料物理性质最基本、最重要的手段而被广泛应用.同时正是这些研究及其成果开拓了半导体应用的新领域,例如,半导体辐射探测、激光、发光、太阳能光电转换等各种光电转换、电光转换和其他转换过程的器件,以及目前正迅速发展的各种非线性光学、光电信息、光子信息应用. 相似文献