钛基纳米金刚石涂层的FED驱动电路设计

来源 :第六届中国纳米科技西安研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nihao136
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简要介绍了钛基纳米金刚石涂层的的场发射阴极的工艺,给出了该阴极场发射特性测试的实验结果。设计了以51单片机为控制核心的逻辑电路和以高压驱动芯片IR2113与高压MOS管为主的高压驱动电路,采用51汇编语言编写了控制驱动程序,在16×16矩阵选址的钛基纳米金刚石涂层的FED器件上实现了简单图形和字符的动态显示.给出了实现大屏幕矩阵显示的驱动电路的单片机与后级逻辑控制电路的连接方法。
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本文介绍了采用涂料印染的方法制备的负离子针织面料的配方和工艺,并详细分析了负离子针织面料的性能,释放负离子量3000个/cm3以上,抗菌率均达到90%以上,达到国家抗菌材料的标准。可以应用于产业化生产.
选用含有功能性母粒添加剂的抗紫外涤纶长丝为原料制织织物,通过对长丝热转变温度、拉伸断裂强度的测试,得出母粒添加剂的加入对涤纶长丝的基本性能影响甚微;通过大量织物样品织制试验,分别探讨原料中母粒添加剂含量、经纬密度、织物组织等结构参数变化,对涤纶织物抗紫外线功能指标的影响情况,得出功能母粒含量越高、经纬密度越大、组织的平均浮长越长,织物的抗紫外线性能越好,尤其是重组织织物抗紫外线性能更越好。
采用Fe(CO)6和Mo(CO)5在长链胺和长链羧酸中热分解的方法,获得2nm~6nm的超细Fe/Mo合金粒子。并利用该方法制备的纳米金属粒子作为催化剂,进行碳纳米管生长。实验结果表明,金属粒子的直径与热解温度紧密相关。高温热截获的催化剂粒子直径更细,生长的碳纳米管平均直径相应也小。但是超细纳米粒子在衬底有团聚趋势,需要进一步采用防团聚技术,才能保证超细碳纳米管或单壁碳纳米管的生长。
针对日益严重的紫外线辐射问题,本文选用亚微米级ZnO粉体作为功能母粒添加剂,通过与PET切片混合熔融纺丝,研制开发出具有明显抗紫外线辐射功能的涤纶长丝;并通过对功能性添加剂种类、形状、粒径和价格的综合分析,以及纺丝工艺的调整优化,确定的最终纺丝工艺为:亚微米级ZnO粉体添加剂功能母粒含量4~6%,纺丝温度285~295 ℃,干燥温度170~180 ℃,纺丝速度3000~3100 m/min.
以甲烷、硅烷和氢气为反应气体,采用热丝化学气相沉积(HFCVD)法在单晶硅衬底上沉积纳米晶体碳化硅(SiC)薄膜.通过X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)分别对SiC薄膜的晶体结构和表面形貌进行分析。实验发现氢气流量对碳化硅薄膜晶粒尺寸有很大影响,氢气流量较大时薄膜致密、晶粒尺寸均匀,氢气流量较小时薄膜疏松、晶粒尺寸差异较大.当氢气流量从10SCCM变化到300SCCM时,薄膜晶粒的平均
采用复合燃料爆燃法制备了不同晶形的纳米氧化锆粉末.研究了制备过程中影响纳米氧化锆性能的因素,重点讨论了组合燃料中不同组分及用量对纳米氧化锆晶相的影响,通过x衍射、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)等手段对最终产品的性能进行了表征,借助热重分析对爆燃机理进行了探讨,建立了爆燃法制备纳米粉体的反应模型。结果表明:不同温度段铵盐分解所释放出气体的膨胀效应,实现了微晶间的有效阻聚.通过调节复合燃料各组
本文通过优化粘结剂和乙炔黑在锂离子电池电极中的含量,使天然石墨作为锂离子电池负极材料的可逆容量和循环寿命达到最优。利用自行设计的小型双电极模拟电池结构进行电化学测试.实验结果表明,当粘结剂的含量为8%和乙炔黑的含量为10%时,以石墨为负极材料的锂离子电池可逆容量达到330 mAh/g,10次循环容量保持在92%左右.
采用温控电弧装置,以FeS、Ni和Mg混和粉末作为催化剂,电压为32V,放电时间为10分钟,研究了不同电流与电弧推力对制取单壁碳纳米管的影响,确定了优化参数.在环境温度为600℃时,氦气气氛,气氛真空度为5.7×104 Pa,电流为100A,电弧推力为80A时,单壁碳纳米管的产量和纯度都分别达到了12g/h和70wt%以上,其管径为1.24~1.38 nm。
本文利用高纯锌粉氧化的气相输运工艺进行了ZnO半导体一维纳米线的生长制备研究,在常压下生长温度600℃在盲口石英舟中得到了形貌一致、产量高的ZnO纳米线;利用ZnO纳米晶作为籽晶层,在低压下生长温度600℃条件下在硅基片上制备取向性ZnO纳米线.这两种纳米线的光致发光特性研究结果表明,高纯高纯锌粉氧化工艺所制备的ZnO纳米线,其紫外带边发光光强远大于缺陷发射光强,直径小于100nm的ZnO纳米线具
通过双层包裹-夹层去除法制备了具有核-壳中空结构的纳米二氧化钛粒子,并利用TEM和EDXA对样品进行了表征.考察了这种中空结构对光催化活性的影响。通过在壳层上接入疏水基团使得中空粒子获得界面活性。考察了这种界面光催化剂在界面进行的蓝藻光催化分解反应。