有机纳米复合材料光致变色性能探究

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:madfox1108
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  三氧化钨作为重要的过渡金属氧化物,,具有吸收电磁波、光催化等特性,已被广泛用于燃料电池、化学传感器、光电器件等多个领域。近年来,由于纳米材料制备技术的发展,基于材料紫外吸收与光致变色特性,材料的应用又扩展到信息、存储、变色窗、大面积信息显示屏、汽车反光镜等多个领域。
其他文献
通过固相反应法制备了稀土元素Gd掺杂的反钙钛矿化合物Mn3Cu1-xGdxN,结构精修结果表明此化合物在室温下为立方晶体结构,空间群为Pm-3m,Mn原子占据晶胞面心位置,N原子占据晶胞体心位置,Cu原子与Gd原子随机占据晶胞顶角位置。场冷-零场冷磁性测试结果显示,Gd原子的引入使材料在TC处发生铁磁-顺磁相变后继续降温又出现第二次磁相变,相变温度定义为T*。
通过固相反应法合成制备了Nb掺杂的Mn3Ag1-xNbxN.XRD测试结果显示当掺杂量x≤0.05时材料为具有立方结构的反钙钛矿相,当掺杂量x超过0.05时材料中将出现NbAg合金杂相.场冷-零场冷磁性曲线表明Mn3Ag1-xNbxN在5~300 K温区内随着温度降低首先发生顺磁-反铁磁相变,继续降温在低温下可以观察到自旋玻璃态.
由两种或两种以上的组元材料以相同或不同的单层厚度交替叠加组成的微纳米尺度金属多层膜复合材料,由于其高强度/硬度、优异的抗辐射损伤能力等力学特性,已成为目前高性能微元器件以及互连结构的核心材料体系。纳米金属多层膜复合材料由于其丰富、可控的微观结构特征,而成为研究材料特别是微纳尺度材料塑性变形行为的理想模型材料。
会议
柠檬酸法是在传统溶胶-凝胶法基础之上新发展出的一种制备纳米材料的方法。它是利用柠檬酸这种多元羟基羧酸和金属阳离子形成多碱螯合物,在多元醇的存在的条件下发生缩聚反应形成中间体树脂。形成一个聚合物三维网络格子将金属离子包裹在其中,控制所得样品的尺寸,达到合成纳米材料的目的。该法与传统的溶胶凝胶法相比,制备的纳米材料更加均匀,晶格更加完善。
会议
含氢分子化合物不仅是潜在的高温超导体,而且具有潜在储氢应用前景,是当今科学研究热点之一.对含氢分子体系进行高温高压条件下布里渊散射的研究,不仅可以提供物质在极端条件下的基本结构信息,而且能够获得物质在高温高压下的声速、弹性性质以及折射率的信息.本实验采用活塞套筒金刚石对顶砧压机技术及原位高压布里渊散射对水合联氨(N2H4·H2O)进行了研究.结果显示实验样品在室温条件下固化点为3.06 GPa,原
γ′相强化高温合金由于具有良好的抗热腐蚀、抗热疲劳性能和焊接性因而在航空发动机中的广泛使用.极端高温下800-1100 oC下的力学性能具有和低温环境下完全不同的性能.其中的力学行为机制也不同于低温下的材料.但由于传统电子显微技术的局限,微观结构及成分等的表征局限于一定的尺度1.
会议
半导体材料薄膜的侧向光伏效应是当前的光伏研究热点之一.而SnSe是一种重要的Ⅳ-Ⅵ族半导体,其体相材料的间接带隙为0.90 eV,直接带隙为1.30 eV,可以吸收太阳光谱的绝大部分;作为一种含量丰富、环境友好且化学稳定的半导体材料,是很好的光伏材料.本文使用PLD方法在Si衬底上生长了SnSe的单晶薄膜,并对其侧向光伏(LPE)、弛豫时间、Ⅰ-Ⅴ特性进行了测试,对本材料的光伏产生的原理,及其内部
大数据时代,信息技术的发展对数据存储器件的存储能力提出了更高的要求,近些年来发展了多种新型存储原理与技术,而相变存储器(PCM)则被认为是最具潜力的下一代主流存储器。在外加脉冲作用下,相变存储材料会在非晶态与晶态之间快速而可逆的转变,利用两种状态伴随的折射率或电阻率的差异来进行信息数据的"0"、"1"存储,因此开发新型相变存储材料以及对其材料结构和相变机理的研究至关重要。
以WO3为核心的光致变色材料,作为一种新型智能材料,拥有节能、环保、可调控等一系列等优良特性,在倡导可持续发展理念的今天,应用前景十分广泛。但是传统无机光致变色材料也存在制备成本高、变色效率差等诸多缺点,目前国内尚没有成熟的商业产品问世。
强关联化合物Sr3Ir2O7具有较强的自旋-轨道耦合效应,在低温下具有Mott绝缘体和Slater绝缘体的双重性质,随着温度升高,从绝缘体相过渡到导体相。温度大于奈尔温度TN=280K时,Sr3Ir2O7从反铁磁相转变为顺磁相。我们对Sr3Ir2O7进行了变温时间分辨超快光谱学的研究。通过测量探测光反射率的变化来研究相干态声子的产生和探测。我们观测到了明显的相干态声子,声子频率为147 cm-1,