微纳光纤的制备及传感技术

来源 :2020第二届有机光电材料与器件发展高峰研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wangyizhinihao
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
  利用物理掺杂和熔融加热一步拉伸技术,制作掺杂微纳米金属粒子的石英微纳光纤及普通微米光纤结构,并将其与传统光纤系统结合构建微纳米光纤传感探头,实现折射率和温度等传感应用;针对聚合物易掺杂、可溶于有机溶剂、低熔点的特性,将其制作成微纳米光纤传感探头,或者用于封装微纳米光纤结构,研究其温度、应力和气体传感特性。
其他文献
照明分子大部分要么是在稀溶液中发光的分子,要么是在聚集状态发光的分子,同时地在多种状态高亮发射的分子是比较少见的,比如在稀溶液中、非均相聚集态、固体态、晶体态和激基缔合物等状态。
会议
钙钛矿太阳能电池发展至今能量转换效率已超25%,已经可以与硅电池媲美。然而,器件的稳定性却成为制约其商业化的阻碍。最近,研究者发现钙钛矿材料与空穴传输材料之间的表界面的性能会显著影响整体器件的稳定性,并且采用大铵盐离子(如苯乙胺离子、丁胺离子等)进行钙钛矿表面改性,以期形成二维材料钝化表面缺陷,提高电池的稳定性。但是,这种极薄(<5nm)、不连续覆盖的界面层很难解决阻水、隔氧、抑制离子迁移等稳定性
会议
受人脑智能、高效、并行工作模式的启发,以人工突触和人工神经元作为基本电路单元的类脑神经形态工程是近年来新兴的研究领域,正在成为人工智能领域的一个重要分支。
会议
Organic heterostructure integrating the intrinsic heterostructure characters as well as flexibility,diverse molecular structure and wide-ranging optoelectronic properties has attracted intensive atten
有机热活化延迟荧光(TADF)材料由于具有独特的光物理性质,为有机光电器件、化学/生物传感、生物成像等领域打开了新世界。然而,作为一类新型发光材料,发射波长固定单一成为了限制有机TADF 分子发展的关键因素之一。
会议
有机太阳能电池中的活性层材料是器件的最重要组成部分,因为它决定着器件的短路电流、开路电压以及光电转换效率。该报告将报道新型含芴、咔唑或者噻吩单元的梯形稠环单元的设计与合成,并将之用于构筑新型高性能有机半导体材料(p 型或n 型),同时制备了相应的有机太阳能电池器件。
会议
传感器件是未来智能化机械设备、高精度机床及智能机器人等高端工业设备必不可少的元器件,传感器的灵敏度和精确度决定了这些设备的技术水平和性能。提高传感器的灵敏度已经成为传感领域的研究重点和难点。
会议
有机太阳能电池中的电荷分离与复合发生在本体异质结界面。界面处的分子取向是决定太阳能电池效率的关键因素之一。尽管基于X 射线散射的方法可以确定共混物中供体/受体域的相对取向,从而揭示它们之间的界面结构,但仍然缺乏一种测量界面处局部分子取向的技术。
会议
针对薄膜半导体光电子器件转换效率和响应度低的基础科学问题,从新型光学增强模型、异质结结构和复合型器件三个方面进行了研究。提高活性层的吸光效率是提升光电器件转换效率的重要途径。
会议
有机光电功能材料因其独特的性质,在有机发光二极管、有机场效应晶体管、有机太阳能电池等诸多领域得到了广泛的应用,并取得了令人瞩目的研究成果。有机光电功能材料通常在固态得以应用,因此材料的光电性质与其聚集态结构关系密切。
会议