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oe1(光电查) - 科学论文

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  • 通过液相微波等离子体CVD法高速合成高硼掺杂金刚石薄膜

    摘要: 液态微波等离子体化学气相沉积(IL-MPCVD)工艺可实现醇类混合物中金刚石的快速生长。本研究首次报道了通过醇类与三氧化二硼(B?O?)混合物的IL-MPCVD工艺合成多晶掺硼金刚石(BDD)。我们同时实现了高生长速率(最高达287微米/小时)和高硼浓度(最高达7×1021 cm?3)。通过研究生长机制发现,B?O?在醇中溶解生成的水是BDD快速生长的关键因素。即使保持相同的碳氢氧比例,添加水也会导致金刚石生长速率和成核密度急剧下降。水具有强刻蚀效应,促使金刚石在富碳条件下生长。结果表明,在IL-MPCVD工艺中影响金刚石生长的不仅是碳氢氧组成比,实际使用的物质也至关重要。最后我们将生长的BDD薄膜作为金刚石电极进行评估:尽管生长速率很高,但IL-MPCVD生长的BDD在1 mM K?[Fe(CN)?]溶液中展现出与传统CVD工艺相当的3.2V电位窗口和85mV峰间距等电化学特性。凭借高生长速率优势,IL-MPCVD是合成BDD的有效技术。

    关键词: 电极、化学气相沉积、金刚石薄膜、电化学、等离子体CVD

    更新于2025-09-04 15:30:14

  • 新型含三苯胺的聚酰胺聚合物的电致变色性能

    摘要: 通过聚合物缩合反应,成功合成了一系列基于N1-(4-氨基苯基)-N1-苯基苯-1,4-二胺、吡啶-2,6-二羧酸、4,4'-(苯基偶氮二基)二苯甲酸(PDA)及不同二胺化合物的新型聚合物(编号为BCT-1至BCT-6,其中BTC代表嵌段三苯胺)。作为对照,同时合成了模型聚合物BCT-2,6-吡啶二羧酸(PA)和BCT-PDA。采用电化学工作站和紫外-可见分光光度计测定了BCTs的电致变色性能。通过电氧化作用,这些聚合物薄膜表现出可逆的氧化还原过程和稳定的颜色变化。在比较BCTs的电致变色特性时发现,几乎所有新型聚合物薄膜都比BCT-PA和BCT-PDA具有更好的电致变色稳定性、更高的电致变色着色效率(CE)以及更快的切换时间。其中,BCT-1表现出最高的着色效率266.7 cm2/C,而BCT-4显示出最快的切换时间(着色时间=3.08秒,褪色时间=2.01秒)。? 2018 Wiley Periodicals, Inc. J. Appl. Polym. Sci. 2018, 136, 47264.

    关键词: 电化学、共聚物、聚酰胺、光学性能

    更新于2025-09-04 15:30:14