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真空高温热退火对单晶磷化铟纳米孔阵列的形貌、微结构影响
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作者 曾安生 郑茂俊 +1 位作者 马荔 沈文忠 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第A02期894-895,共2页
利用真空热退火的方法,研究了单晶InP方形纳米孔阵列退火后的形貌和晶相等特征。发现随着退火温度的不断升高,单晶InP中P的挥发性也越来越剧烈,到650℃后P完全挥发,样品变成h单质,而单晶InP方形纳米孔阵列的形貌也逐渐变得不均一... 利用真空热退火的方法,研究了单晶InP方形纳米孔阵列退火后的形貌和晶相等特征。发现随着退火温度的不断升高,单晶InP中P的挥发性也越来越剧烈,到650℃后P完全挥发,样品变成h单质,而单晶InP方形纳米孔阵列的形貌也逐渐变得不均一,当退火温度高于550℃,整个纳米孔阵列被完全破坏。 展开更多
关键词 单晶磷化铟纳米孔阵列 真空热退火 形貌与微结构
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催化剂含量对球磨退火法制备氮化硼纳米管形貌及产率的影响
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作者 李艳娇 秦忠宝 +3 位作者 杜海霞 王力群 刘顾 王龙 《材料工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第11期111-119,共9页
以氧化硼、氨气为反应原料,铁粉或镁粉为催化剂,采用球磨退火法制备了氮化硼纳米管,研究铁或镁含量变化对氮化硼纳米管形貌及产率的影响。结果表明:当氧化硼前驱体中不含催化剂时,可获得产率很低、均匀细小的氮化硼纳米管。适量铁可以... 以氧化硼、氨气为反应原料,铁粉或镁粉为催化剂,采用球磨退火法制备了氮化硼纳米管,研究铁或镁含量变化对氮化硼纳米管形貌及产率的影响。结果表明:当氧化硼前驱体中不含催化剂时,可获得产率很低、均匀细小的氮化硼纳米管。适量铁可以起到良好的催化作用,退火后生成大量尺寸均匀的氮化硼纳米管。随着铁含量的增加,产物产率降低,形貌从尺寸均匀的氮化硼纳米管变为长短粗细都不均匀的氮化硼纳米管。当氧化硼与铁含量的摩尔比达到1∶1时,产物产率增加,形貌从表面光滑的氮化硼纳米管变为表面垂直生长大量氮化硼纳米片的珊瑚状氮化硼微纳米结构,其直径也明显增加。镁含量变化只对产物尺寸大小、均匀性及产率有所影响,对形貌没有明显影响。氮化硼纳米管的上述形貌和产率变化规律可以用气-液-固生长机理来解释。 展开更多
关键词 催化剂含量 氮化硼纳米管 珊瑚状氮化硼微纳米结构 球磨退火 形貌 产率
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退火温度对TiO2/ZnO复合纳米棒光学性能的影响 被引量:1
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作者 王浚宇 端木庆铎 张舒婷 《半导体技术》 CAS 北大核心 2019年第9期702-705,711,共5页
通过两步水热法在氟掺杂SnO2(FTO)玻璃衬底上制备出了不同退火温度的TiO2/ZnO复合纳米棒,分别利用X射线衍射、扫描电子显微镜、喇曼光谱和光致发光谱等手段对不同退火温度下的TiO2/ZnO复合纳米棒的表面形貌、微观结构以及光学性能进行... 通过两步水热法在氟掺杂SnO2(FTO)玻璃衬底上制备出了不同退火温度的TiO2/ZnO复合纳米棒,分别利用X射线衍射、扫描电子显微镜、喇曼光谱和光致发光谱等手段对不同退火温度下的TiO2/ZnO复合纳米棒的表面形貌、微观结构以及光学性能进行了研究。结果表明,当退火温度从400℃逐渐升高至425℃时,TiO2/ZnO复合纳米棒变得致密、均匀,表现为六方纤锌矿结构,同时复合纳米棒结晶性能良好且缺陷少;当退火温度高于425℃时,TiO2/ZnO复合纳米棒变得稀疏,缺陷较多,结晶质量降低。喇曼光谱和光致发光谱测试表明,当退火温度为425℃时,TiO2/ZnO复合纳米棒的紫外发光峰强度高,蓝移明显,激发的紫外光波长达到365.414 nm。 展开更多
关键词 TiO2/ZnO复合纳米 退火温度 光学性能 形貌表征 结构表征
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TiO_2纳米管在太阳能电池中的应用新进展 被引量:3
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作者 左娟 张裕骏 +1 位作者 苏炎国 周兴榕 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第15期156-159,165,共5页
回顾了近年来TiO2纳米管阵列在染料敏化太阳能电池中的应用现状和最新研究成果,综述了影响染料吸附量和电池效率的一些关键因素,包括管几何结构(长度、直径、顶部形态)、晶体结构(无定形、锐钛型、金红石型),以及表面改性、染料浸润敏... 回顾了近年来TiO2纳米管阵列在染料敏化太阳能电池中的应用现状和最新研究成果,综述了影响染料吸附量和电池效率的一些关键因素,包括管几何结构(长度、直径、顶部形态)、晶体结构(无定形、锐钛型、金红石型),以及表面改性、染料浸润敏化时间、温度和先进结构。当考虑所有这些因素时,现在纯纳米管体系太阳能电池的最高效率可以达到4%~5%,一些混合系统可以达到7%左右。还讨论了这两种体系现在存在的主要问题和提升的空间,并概述了今后的改进策略。 展开更多
关键词 染料敏化太阳能电池 TIO2纳米管阵列 纳米管形貌和先进结构退火 染料吸附
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