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作品簡介: 采用P123作為模板劑,通過溶膠-凝膠-程序升溫溶劑熱一步法并經(jīng)不同時間的微波輻射處理,制備了一系列納米復(fù)合材料Ag/TiO2。采用XRD、XPS、TEM、N2吸附-脫附測定和SEM-EDS等測試手段對其組成、結(jié)構(gòu)及形貌進(jìn)行了表征。以甲基橙為模型分子,考察了經(jīng)不同時間微波輻射的納米復(fù)合材料Ag/TiO2的紫外光催化活性,不同類型有機(jī)污染物的降解和重復(fù)利用實(shí)驗效果均較好。

作品簡介: 近年來,主客體摻雜的有機(jī)電致磷光器件(PHOLEDs)由于其高效性得到了廣泛的關(guān)注,用于藍(lán)光磷光器件的芳香膦氧主體材料成為研究熱點(diǎn),如何構(gòu)建新型高效的電致磷光主體材料是一個迫切需要解決的關(guān)鍵問題。本研究成果為構(gòu)建高能隙和均衡載流子傳輸?shù)母咝к袒⒀踔黧w材料提供一種新穎的結(jié)構(gòu)設(shè)計策略——間接連接型分子結(jié)構(gòu),為此類材料的進(jìn)一步提高性能提供了理論指導(dǎo)和實(shí)驗支持。

作品簡介: 稀土晶態(tài)網(wǎng)絡(luò)材料因其獨(dú)特的電子結(jié)構(gòu)和發(fā)光性能而成為當(dāng)前配位化學(xué)和材料化學(xué)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。但目前報道的大多數(shù)稀土晶態(tài)網(wǎng)絡(luò)材料多為同構(gòu)化合物,從而在一定程度上限制了其在發(fā)光領(lǐng)域中的應(yīng)用。因此,本成果針對該基礎(chǔ)科學(xué)問題,通過巧妙的合成體系條件設(shè)計,利用鑭系收縮效應(yīng)和配體配位模式的調(diào)控組裝出了具有不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的稀土晶態(tài)網(wǎng)絡(luò)材料,基本解決了稀土化合物的同構(gòu)問題,并獲得了具有較強(qiáng)熒光發(fā)射的稀土晶態(tài)發(fā)光材料。

作品簡介: 本工作提出了一種獲得高效藍(lán)光、白光磷光主體材料的有效策略——短軸修飾型分子結(jié)構(gòu)。通過在生色團(tuán)(二苯并呋喃)的對稱短軸方向上引入膦氧(二苯基膦氧)基團(tuán)獲得一種結(jié)構(gòu)簡單的二苯并呋喃基高能隙藍(lán)光/白光芳香膦氧主體材料,其有機(jī)電致磷光藍(lán)光/白光發(fā)光二極管實(shí)現(xiàn)了目前文獻(xiàn)報道最低的驅(qū)動電壓和最穩(wěn)定的發(fā)光效率。器件的整體性能已基本達(dá)到實(shí)用化要求,完全能夠應(yīng)用于便攜式顯示終端和照明設(shè)備。

作品簡介: 我們的祖先在幾千年的實(shí)踐過程中,為漆藝材料的應(yīng)用積累了珍貴的經(jīng)驗,工藝技法樣式繁多,形成極具個性化和自成系統(tǒng)的技法使用體系。鑲嵌材料對漆藝的發(fā)展有著至關(guān)重要的作用。

作品簡介: 我們對一維ZnO納米材料的研究焦點(diǎn)為如下四個方面:(1)生長可控;(2)發(fā)現(xiàn)新結(jié)構(gòu),如超晶格一維納米結(jié)構(gòu)等;(3)P型摻雜;(4)納米器件。本論文目的在于探索和發(fā)現(xiàn)新結(jié)構(gòu),研究了摻雜的ZnO納米結(jié)構(gòu)的制備,超晶格一維納米結(jié)構(gòu)的制備,在優(yōu)化實(shí)驗條件下,獲得了ZnO超晶格結(jié)構(gòu)納米材料,并討論了它們的光電性質(zhì)。由于這種結(jié)構(gòu)對傳導(dǎo)載流子三維限域效應(yīng),在制作光電子學(xué)納米器件方面具有廣泛的應(yīng)用前景。

作品簡介: 本技術(shù)根據(jù)半透明介質(zhì)是否接觸不透明材料表面兩種狀況,分別建立了半透明介質(zhì)內(nèi)輻射傳輸模型和輻射導(dǎo)熱耦合換熱模型,結(jié)合智能微粒群算法PSO反演材料表面溫度和介質(zhì)內(nèi)部溫度分布的反問題模型,實(shí)現(xiàn)對半透明介質(zhì)內(nèi)部和材料表面?zhèn)鹘y(tǒng)輻射測溫的校正。項目最終完成RAD軟件、RAD_CON軟件及PSO_INVERSE軟件的制作并申請發(fā)明專利一項。

作品簡介: 本作品是將納米級TiO2制備成高效滲透劑,將其應(yīng)用于道路交通環(huán)境中(如瀝青路面、水泥路面等),以吸收道路交通環(huán)境中的NOX。本作品攻克的 技術(shù)難點(diǎn)是解決了水溶性的光催化劑與脂溶性的瀝青路面的附著問題。同時,由于納米TiO2是作為催化劑參與反應(yīng),經(jīng)過雨水沖洗可以自身還原,可重復(fù)利用。

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