半导体和导电聚合物纳米结构单元和纳米结构膜的制备、表征及应用

来源 :第十四次全国电化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:genesis
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
本文综述了研究组在半导体和聚合物纳米结构单元和纳米结构薄膜的制备、表征及应用方面的一些初步研究结果。所谓纳米结构单元,指纳米点(纳米粒子,团簇),纳米线和纳米面,以及由这些结构单元构成的复合纳米结构单元和纳米点经化学修饰后形成的包含纳米点的“巨型分子”。纳来结构薄膜、指由上述纳米结构单元组织在固体基体表面所形成的厚度、堆积密度和结钩形态可控制的薄膜,尤其是二维或三维图案化网络。
其他文献
TiO作为一种重要的半导体材料具有十分诱人的特性,在能源、环境及高科技领域展示出广阔的应用前景。本文通过电化学方法构筑各种具有表面纳米结构的TiO,可赋予TiO更优异的特
利用有序组装在金电极表面的DNA结构((stem-loop)在识别目标基因前后的构象变化发展了一种灵敏、无试剂化的E-DNA基因传感检测器。在此基础上又进一步提出了基于生物识别-生
会议
准一维无机纳米线、纳米管由于在未来电子及光电子器件、传感器、太阳能转换等方面有着重要的应用前景而受到广泛关注。近年来,以电化学为主要手段,开展了纳米线/管的可控生长
会议
本文利用表面自组装技术和电化学方法、研究了C60分子在水落液和离子液体中Au(111)上的自组装,并用STM技术对其结构进行了详细研究,揭示了阴离子吸附对组装过程的影响。
纳米材料在物理化学性质方面与常规材料有很大不同。纳米电极材料具有较大的表面积(纳米颗粒、纳米孔),有利于离子吸附、增加电极的有效反应面积;纳米材料具有很小的粒子,大大
会议
纳米电化学的研究以纳米尺度和分子尺度电子传递这一重要的科学问题为中心,通过发展研究问题的新方法和新策略,探索纳米尺度电子传递的机理,为发展微纳传感技术打下基础。围绕着
会议
期刊
远在一个世纪以前生理学家认识到大量失血致死的原因,主要是由于循环血量的减少而不是红细胞的不足,从而奠定了急性失血后用生理盐水治疗的基础,也导致血浆代用品的发展。18
半导体材料是微系统中最为重要的材料。其中Si的应用最为广泛,因其优良的电子和机械性能,Si的微加工已经成为微系统加工技术的核心技术之一。本文比较了三维微加工的电化学方法
期刊