研究目的
研究激光烧蚀对重烃(HHs)的影响,以调节其电子和光电子应用性能。
研究成果
研究表明,通过控制选定高熵前驱体激光退火过程中的工艺和环境参数,可实现烧蚀产物性能的广泛可调性,涵盖多种晶体结构、导电性和电子传输机制。该方法利用高熵化学的天然多样性实现电子应用的定制化。
研究不足
该研究承认,由于潜在异构体分布广泛,识别特定HH物种存在挑战。通过使用阿伦尼乌斯方程对温度进行缩放,解决了实验与模拟之间的时间尺度差异,但这可能无法直接与实验条件相比较。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用CO2激光烧蚀技术改性煤沥青类物质(煤焦油、沥青和中间相沥青)。方法包括基于分子组分筛选原料,并通过调节激光参数(功率、速度和聚焦)控制材料特性。
2:样品选择与数据来源:
选取石油蒸汽裂解焦油、低挥发分烟煤和中间相沥青作为样本,因其具有广泛的H:C比、芳香族含量及初始结构取向差异。
3:实验设备与材料清单:
使用配备CO2激光管的商用Universal VSL 2.30进行激光烧蚀,表征工具包含透射电镜(TEM)、拉曼光谱、X射线光电子能谱(XPS)及光学吸收光谱。
4:30进行激光烧蚀,表征工具包含透射电镜(TEM)、拉曼光谱、X射线光电子能谱(XPS)及光学吸收光谱。 实验流程与操作规范:
4. 实验流程与操作规范:通过旋涂或滴涂法将煤沥青类物质制成薄膜置于载玻片,经可控参数激光烧蚀后,对其结构与电子特性进行表征分析。
5:数据分析方法:
通过TEM、拉曼光谱等表征数据解析烧蚀后煤沥青类物质的结构变化与电子特性。
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