纤维基柔性光电子技术的基础理论和实验研究

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhengyunemo
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
  纤维基柔性光、电子技术是过去二十年发展起来的一门新兴前沿技术,是化学、物理学、材料工程、电子工程、光电工程和纺织工程等多学科交叉、渗透、融合而成的结果。纤维基柔性光、电子具有质量轻、可大变形、柔软与生物(包括人在内)相匹配、在可穿戴器件和系统、机器人界面、大面积光电子器件和系统、智能物联网、医疗保健等工程领域具有较大优势。
其他文献
  智能软聚合物能够在外界激励响应(热、电、磁场、溶液、光)下,产生形状和尺寸的变化,该性质使其成为制备形状记忆结构和展开结构的潜在理想材料[1]。作为一种典型的智能软
  可容纳大形变的超弹性导线是可穿戴设备、电子皮肤、弹性器件最基本也是最重要的基本零部件。高性能的弹性导电高分子材料要求形变过程中电学性能的稳定。然而,大形变和电
  高性能柔性透明导电电极是触摸显示屏、太阳能电池、电致发光器件等应用中一种非常关键的材料。利用银纳米线制备透明导电电极的方法已经应用在很多领域。本文利用一种新
  本研究通过对碳纳米材料结构与性质的有效调控,构筑了基于碳纳米材料的高效能量转换单元。揭示了石墨烯与聚合物基体的界面相互作用机理,获得了高效分散及复合方法。利用石
  激光是20世纪以来人类最重大伟大的发明之一,已经在军事国防、工业生产和人们日常生活的诸多领域得到了广泛应用,这些领域涉及能源、信息、生物医学等一系列战略新兴产业。
  传统光子晶体薄膜传感器一般利用待测物渗入光子晶体所导致的光学信号变化来识别化学物质。这种传感器仅测量光子晶体的初态和终态光谱,收集信息量小,无法区分折射率相近的
  近年来,由于其潜在的高生物相容性和高密度集成能力,基于柔性材料和柔性电子学的神经技术受到了广泛的关注。本工作制备了基于低维碳纳米材料包括碳纳米管和石墨烯的具有高
  2D materials show great potential for flexible device applications.Four topics will be discussed in this talk: continuous production of large-area graphene
会议
  柔性纳米材料具有重量轻、韧性好、易连续加工等特性。自从2000年以来,我们一直在探索和研究高压静电纺纳米纤维基柔性器件。研究发现,利用高压静电纺丝技术与后加工技术相
  模仿生物肌肉组织特性,开发新的仿生驱动功能材料器件,实现低电压驱动、柔性快速大变形功能,是智能研究领域挑战性科学问题。本研究分别从仿生材料、器件构筑、纳米调控、驱