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oe1(光电查) - 科学论文

127 条数据
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  • BaV2O6·H2O:一种具有大带隙的非线性光学晶体

    摘要: 首个含钡水合钒酸盐非线性光学(NLO)材料BaV2O6·H2O通过简易水热法合成。单晶X射线衍射结果表明该化合物属非中心对称正交晶系P212121空间群,晶胞参数a=7.3993(6)?、b=8.9934(7)?、c=9.7206(8)?。紫外-可见-红外漫反射光谱显示其具有4.60eV的宽禁带和适中的透光范围。该化合物表现出约为KH2PO4(KDP)0.5倍的二次谐波发生(SHG)效率。通过第一性原理研究阐明了BaV2O6·H2O的结构-性能关系。

    关键词: 钒酸盐,非线性光学材料,大带隙,水热法

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 通过简易单步水热法合成的WO3薄膜制备电致变色器件

    摘要: 采用水热法制备氧化钨(WO3)纳米棒(NRs)的简易工艺仍在研发中。本研究通过单步水热合成法,在水溶液中于氧化铟锡(ITO)镀膜玻璃基底上实现了WO3 NRs的生长。通过调节丙二醇(PG)等表面活性剂浓度,精准控制了适用于电致变色(EC)应用的NRs比表面积与尺寸。通过晶体结构分析、表面形貌观测、化学成分测定及颜色亮度测量,对合成的NRs进行了表征。结果表明:增加PG含量会增大ITO基底上纳米颗粒状晶粒尺寸,证实形成了稳定的WO3薄膜直接沉积。此外,所制WO3 NRs展现出快速响应速度与高对比度,显示出优异的智能窗应用电致变色性能。进一步采用该WO3 NRs组装了2×4 cm2尺寸的电致变色器件(结构为ITO/WO3/高氯酸锂-碳酸丙烯酯-聚甲基丙烯酸甲酯-乙腈/氧化镍/ITO),该器件在可见光区具有平均光学调制能力,电致变色响应速度快(着色1.2秒/褪色1.5秒)、显色效率高(243 cm2 C?1)且循环稳定性卓越(超过20000次着色/褪色循环)。

    关键词: 纳米棒,三氧化钨,一步法,水热法,电致变色器件

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 中空笼状α-Fe?O?纳米结构:简易合成与优异光芬顿催化性能

    摘要: 本文通过简单的原位模板辅助水热法制备了α-Fe2O3中空笼状纳米结构。结果表明,通过调节铁源(FeCl3)用量可轻松控制α-Fe2O3中空纳米结构的壳层厚度与尺寸。随着铁源量增加,结构尺寸增大,其壳层逐渐由致密单纳米颗粒聚集态转变为具有大孔洞的交联纳米颗粒聚集态。研究发现表面形貌对α-Fe2O3笼状纳米结构的电荷分离与传输具有重要影响:过于致密的颗粒聚集或过多大孔洞均不利于电子传输,唯有具有最佳初级颗粒与通道结构的产品才能在可见光驱动的光芬顿降解罗丹明B(RhB)过程中展现优异催化性能。

    关键词: 笼状结构、α-Fe2O3、光芬顿反应、水热法

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 无催化剂条件下花状ZnO纳米棒的简易水热合成

    摘要: 采用一种非常简单的低温水热法(一步法),在无需模板、催化剂或缓冲层的情况下,于玻璃基底上合成了花状ZnO纳米棒。该合成过程通过水热加热0.1 M硝酸锌六水合物(Zn(NO3)2·6H2O)实现,反应前驱体为六亚甲基四胺(HMT)和氢氧化钠(NaOH),并在搅拌条件下进行化学反应。场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)图像显示,样品经3.5小时水热加热后形成花状结构;而X射线衍射实验图谱表明,衍射峰可归属为纤锌矿型六方ZnO(与FE-SEM图像一致)。原子力显微镜(AFM)研究表明,薄膜具有较高粗糙度。此外还估算了能带间隙并研究了光学特性。

    关键词: 水热法,花状氧化锌纳米棒,氧化锌

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 三维BiFeO3/石墨烯复合材料可见光光催化性能的显著增强

    摘要: 通过简单的水热法合成了铁酸铋(BiFeO3,BFO)亚微米立方体及三维BFO/石墨烯复合材料。研究了不同氧化石墨烯(GO)浓度下三维BFO/石墨烯复合材料的结晶过程及其可见光光催化性能。与单一BFO亚微米立方体相比,三维BFO/石墨烯复合材料的光催化活性显著提升。当GO浓度为3 mg/mL时获得优异光催化性能,在140分钟内亚甲基蓝(MB)染料的降解率高达92%。光催化活性的增强可归因于三维复合材料的大比表面积和三维结构,其提供了更多传输路径从而有效提高光生电子-空穴对的分离速率。因此,三维BFO/石墨烯复合材料在光催化领域具有广阔应用前景。

    关键词: 光催化,BiFeO3,亚甲基蓝,水热法

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 水热法合成的GaOOH与β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的气敏性能比较:一项对比研究

    摘要: 通过无表面活性剂水热法在低温下合成了亚微米尺度的羟基氧化镓(GaOOH)和β-氧化镓纳米结构。首先以无水硝酸镓和氢氧化铵为前驱体、双蒸水为溶剂制备了GaOOH。采用XRD、场发射扫描电镜(FE-SEM)、紫外-可见光谱(UV-VIS)、热重分析(TGA)、I-V特性及BET比表面积分析对所得GaOOH粉末的结构、形貌、光学、热学、电学及表面特性进行表征。FE-SEM照片证实GaOOH呈棒状形貌而β-Ga2O3呈针状形貌。BET和BJH分析显示样品具有多孔特性。合成的GaOOH和β-Ga2O3粉末在2000-10000ppm浓度范围内进行了室温CO2气体传感测试:GaOOH在8000ppm时表现出80秒的快速响应和129秒的快速恢复;β-Ga2O3在8000ppm时响应时间为52秒,在4000ppm时恢复时间仅为98秒。通过连续6天暴露于不同CO2浓度的重复性测试表明,由于具有更优的结构、电学、形貌及表面特性,β-Ga2O3展现出比GaOOH更强的CO2传感响应性能。

    关键词: 氧化镓(Ga2O3)、水合氧化镓(GaOOH)、水热法、表征、室温CO2传感

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • 水热法合成的未掺杂和Eu3+掺杂锡酸锌(Zn2SnO4)纳米晶的相变与光致发光特性

    摘要: 本工作报道了一种水热法合成锡酸锌(Zn?SnO?-ZTO)纳米晶的方法。我们详细研究了样品的结构特性和形貌特征,重点探究了水热反应时间对ZTO纳米晶相组成的影响。通过结合X射线衍射分析、扫描电子显微镜及选区能量色散X射线光谱技术,阐明了水热过程中晶体相的转变规律。研究中对ZTO纳米晶进行了铕离子掺杂,测试了未掺杂与Eu3?掺杂ZTO纳米晶的室温发射光谱。未掺杂ZTO纳米晶的发射光谱显示出两个与晶格缺陷相关的宽谱带,而Eu3?掺杂ZTO纳米晶的光谱则呈现窄发射峰,这些峰归属于Eu3?离子的辐射型f-f跃迁。

    关键词: 纳米晶体、铕掺杂、水热法、光致发光、锡酸锌

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • 一种简便的核壳结构TiO?-CdS纳米颗粒合成方法,用于增强水分解光催化产氢

    摘要: 为设计一种具有高稳定性和成本效益、且能提升水分解制氢光催化活性的光催化剂,本文报道了一种简便的两步法合成TiO2-CdS核壳结构纳米复合材料的方法。通过SEM、XRD、BET、UV-vis DRS、光致发光和XPS对合成的光催化剂进行了全面表征,以研究其形貌、晶体结构、光学特性及表面性质。在AM 1.5G模拟太阳光条件下,通过测定TiO2-CdS在空穴捕获剂存在时的水分解产氢能力来评估其光催化活性。优化后的TiO2-CdS(3:2)样品展现出优异的光催化性能,产氢速率达954 μmol g-1 h-1,分别是纯CdS纳米颗粒和纯TiO2的约1.4倍和1.7倍。该优化样品在连续40小时内保持相近产氢量,表观量子效率达3.53%,并具有良好的稳定性。核壳结构TiO2-CdS纳米复合材料增强的光催化活性与稳定性归因于更宽的太阳光谱吸收范围、异质结界面处高效的光生电荷分离、以及高比表面积和大比例介孔结构。

    关键词: 光催化产氢,核壳结构TiO?-CdS纳米复合材料,水热法,CdS纳米颗粒,异质结

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • [2018年IEEE国际半导体电子会议(ICSE)- 吉隆坡(2018.8.15-2018.8.17)] 2018年IEEE国际半导体电子会议(ICSE)- 通过双重合成技术调控Nb?O?-ZnO纳米结构的特性

    摘要: 本文采用阳极氧化与水热法双技术合成Nb2O5-ZnO纳米结构。该研究旨在调控Nb2O5-ZnO纳米结构的特性,从而产生新的光学和电学行为并实现大比表面积。通过将铌箔置于含NH4F和乙二醇的电解液中阳极氧化制备Nb2O5,同时采用不同温度下水热处理硝酸锌前驱体溶液18小时合成ZnO。采用场发射扫描电镜(FESEM)、X射线衍射(XRD)和紫外-可见吸收光谱对所有样品进行表征,系统研究了水热温度对Nb2O5-ZnO纳米结构形貌及性能变化的影响。

    关键词: 氧化锌,双合成法,阳极氧化,五氧化二铌,纳米结构,水热法

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • 锚定于碳纤维上的氧化锌纳米结构周向生长及其对对硝基苯酚的光催化性能

    摘要: 在本研究中,采用射频磁控溅射与水热法相结合的技术制备了锚定于碳布(CF)的氧化锌(ZnO)纳米结构。溅射籽晶处理的碳布促进了ZnO纳米结构的周向生长,其结构与光学表征证实存在c轴取向,带隙为3.21 eV。将锚定ZnO纳米结构的碳布置于紫外光下对对硝基苯酚进行光催化反应150分钟,观察到高达98%的显著活性,且在5次循环使用中仍保持良好的可回收性与重复使用性。凭借这些突出特性,该材料可作为比基准酸处理ZnO/CF更优异的光催化应用高效杂化平台。

    关键词: 碳纤维,光催化活性,纳米结构,水热法,溅射法

    更新于2025-09-23 15:21:21