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通过印刷光学滤光片进行TDCR液体闪烁计数实现<sup>147</sup>Pm的标准化;利用印刷光学滤光片进行TDCR液体闪烁计数测定<sup>147</sup>Pm的放射性活度绝对值;
摘要: 光学滤波法是改变TDCR(三重到双重符合)测量计数效率的方法之一。采用印刷塑料薄膜技术开发了用于147Pm标准化的光学滤光片制备方法。通过激光打印机在塑料薄膜上印刷碳粉,利用绘图软件使碳粉颜色呈阶梯状渐变。计数效率随闪烁光吸收量的变化而改变。使用印刷的光学滤光片成功测定了147PmCl3溶液的比活度。
关键词: 三重到双重组合(TDCR),印刷技术,钷-147,液体闪烁计数,光学滤光片
更新于2025-09-23 15:22:29
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利用激光辐照对彩色印刷玻璃进行回火处理的新工艺
摘要: 采用多种印刷技术的彩色玻璃制品在工业中日益重要。其目标是在极短的交货期内实现个性化解决方案。传统烤箱烧制玻璃的热处理工艺在实现钢化彩印时存在耗时长、能耗高和制造成本高的主要问题,这需要开发替代工艺。本文提出采用激光工艺来解决传统处理方式的弊端,并展示了最新钢化彩色玻璃的处理成果。通过扫描电子显微镜(SEM)对样品进行了分析,实验应用了两种不同的激光系统,并采用黑色浆料在玻璃上进行印刷。
关键词: 扫描电子显微镜(SEM)、玻璃、印刷技术、激光材料加工、颜料浆料、表面处理
更新于2025-09-12 10:27:22
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通过调控纳米尺度结构来控制印刷有机光伏器件、晶体管及生物电子器件的功能
摘要: 印刷电子学是目前研究最为活跃的新兴领域之一。过去十年间,有机电子材料彻底革新印刷电子领域的潜力被广泛宣传。这种信念源于碳基半导体材料可溶于溶液的特性,从而催生了令人振奋的可能性——通过标准卷对卷印刷技术,就能以低成本高速将多功能器件直接印刷在柔性基底上。然而,要将这些前景广阔的实验室创新转化为大规模原型,需要在印刷制造过程中对大面积纳米级材料和器件结构实现精准控制。印刷过程中维持这种纳米级材料控制构成了重大新挑战,这要求将有机电子材料与器件同适配有限热力学条件的精巧纳米科学制造方法相结合。本综述更新了操控大面积印刷有机光伏、晶体管和生物电子器件纳米结构以调控其功能所需的策略与能力,涵盖调控电活性墨水材料及其纳米结构器件组装的各项努力,以及通过印刷制造调节纳米级材料特性和组装路径的器件加工策略。在平方米级规模印刷功能器件的同时实现纳米级材料特性控制,正推动实验室纳米科学创新与其在大规模印刷制造中可行性的反馈循环。最后综述重点介绍了印刷有机电子器件的发展进展,这些进展为有机光伏、晶体管和生物功能器件所需靶向纳米科学发展提供了路径。
关键词: 有机电子学、生物相容性、印刷技术、大面积制备、纳米结构、半导体
更新于2025-09-12 10:27:22
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打印柔性太阳能电池
摘要: 传统硅太阳能电池占全球产量的90%以上,但其制造过程消耗的能量相当于其使用寿命内发电量的约10%。太阳能的未来取决于新旧技术的结合。如果能把将光转化为电能的光伏设备像印刷报纸或钞票一样通过印刷机大规模生产,它们就能变得价格低廉且无处不在。传统的基于硅的太阳能电池板是坚硬且笨重的。目前已经在生产小型、轻薄且柔性的薄膜光伏设备,它们重量轻且半透明。这些设备用料少,即使在弱光环境下,甚至在室内也能发电。将它们集成到手机和手表以及墙壁和窗户中,将改变全球的能源生产方式,减少污染并缓解气候变化。
关键词: 光伏器件、太阳能电池、印刷技术、柔性太阳能电池板、可再生能源
更新于2025-09-11 14:15:04
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柔性电子学 || 印刷电子中的技术集成
摘要: 传统电子学需要使用多种沉积技术(如化学气相沉积、物理气相沉积和光刻技术),这些技术要求苛刻的条件,例如超高真空、高温和无尘室设施。在过去几十年中,印刷电子学(PE)已证明可以利用标准印刷技术开发具有新特性的电子设备,例如大面积制造、机械柔韧性、环保性以及潜在的成本效益。这类设备对于物联网(IoT)这一流行概念尤其具有吸引力,在该概念中,所使用的电子设备数量大幅增加。由于这一趋势,成本和环境影响逐渐成为一个重要问题。然而,要使印刷电子学在这方面成为真正的竞争者,需要克服的主要技术障碍之一是这些非传统技术之间的集成以及将这些设备嵌入标准电子系统中。本章总结了朝此方向取得的进展,重点介绍在一个工艺流程中使用不同技术以及将印刷电子学与传统系统集成的情况。
关键词: 兼容性、最终系统、印刷技术、互连、工艺流程
更新于2025-09-10 09:29:36