- 标题
- 摘要
- 关键词
- 实验方案
- 产品
-
通过无预图案掩模的蚀刻法制备八角形和十二角形单晶硅微金字塔
摘要: 过去几十年间,硅表面纹理化技术因微/纳米图案能产生优异的光电和电化学特性而备受关注。本研究提出一种基于氢氧化钠-聚乙二醇水溶液蚀刻的新制备方法,可形成独特的八面与十二面体硅微金字塔结构。具体而言,氢氧化钠的存在促使{111}晶面交线处形成四边形晶面,而持续蚀刻过程中高摩尔质量的聚乙二醇会额外生成四个被鉴定为(212)晶面的结构,从而形成八面体金字塔。进一步蚀刻这些八面体金字塔则会产生十二面体金字塔。文献中虽报道过八面体(八角)金字塔,但均需采用光刻技术实现;而十二面体(十二角)金字塔在任何晶体类型中均未曾被观测到。
关键词: 金字塔、八边形、Si图案化、蚀刻、聚乙二醇、十二边形
更新于2025-09-23 15:23:52
-
[IEEE 2018年第二届国际电介质会议(ICD) - 布达佩斯(2018.7.1-2018.7.5)] 2018年IEEE第二届国际电介质会议(ICD) - 聚乙二醇的双稳态光学功能
摘要: 聚乙二醇在室温附近发生相变时,会同时呈现透明与半透明两种状态。这种双稳态特性对于制造包括3D显示器与可调谐随机激光器在内的光学器件颇具价值。然而这些器件需要通过点加热技术来控制每个微元件的相态。若通过溶解碱金属卤化盐来增强聚乙二醇的电导率,则可实现微元件的自加热。
关键词: 离子传导、双稳态、光学功能、聚乙二醇、相变
更新于2025-09-23 15:23:52
-
基于喷墨打印技术的高响应性PEG/金纳米粒子薄膜湿度传感器
摘要: 本研究通过印刷接枝吸湿性聚合物的金纳米粒子(GNP),开发出一种高响应性湿度传感器。这些金纳米粒子采用喷墨打印技术,在叉指电极上形成厚度可控的均匀薄膜(通过调节打印参数实现)。当暴露于水蒸气时,打印的GNP薄膜电阻显著下降,且与相对湿度(RH)呈半对数关系。该传感器可检测1.8%至95%的湿度变化,电阻变化高达4个数量级,无迟滞效应且温度依赖性小。此外,由于薄膜厚度薄,传感器能快速达到吸附平衡,响应和恢复时间分别≤1.2秒和≤3秒。对湿度变化的快速响应还使GNP薄膜传感器能区分频率高达2.5Hz的间歇加湿/除湿循环信号。印刷在柔性基底上的传感器对弯曲变形不敏感,可嵌入口罩用于人体呼吸检测。总之,本研究证明了印刷技术制备薄膜湿度传感器的可行性,所开发方法还可进一步应用于多种基于纳米粒子的传感器器件制造。
关键词: 喷墨打印、呼吸监测、湿度传感器、金纳米粒子、聚乙二醇
更新于2025-09-23 15:23:52
-
透过镜子:二穗短柄草根系的实时成像与渗透胁迫分析
摘要: 为阐明植物动态发育过程,必须频繁且长期地对活体组织和器官进行可视化观察。以细胞分辨率研究根系发育,不仅有助于理解维持与模式形成等基础过程,还能探究植物的耐逆适应性。尽管技术不断进步,但在测量、可视化和分析生长中的器官(包括植物根系)时,如何持续获取样本并同时保持其形态结构与生理状态不受损伤仍存在障碍。我们提出一个初步系统,该系统通过光学显微镜实时可视化与液体培养相结合,使我们能每隔几分钟至24小时对水平生长的二穗短柄草根系进行组织与细胞水平的成像。我们描述了一套简易装置,可用于追踪根系生长过程(包括根尖生长与渗透胁迫动态)。该系统能实现PEG介导的渗透胁迫分析小型化,并收集了渗透胁迫下的基因表达数据。
关键词: 根,实时成像,渗透胁迫,凯氏带,二穗短柄草,聚二甲基硅氧烷,中性红,聚乙二醇-6000
更新于2025-09-23 15:22:29
-
基于聚乙二醇胆固醇醚的新型镧系金属有机液晶:液晶相行为与发光性能
摘要: 具有发光特性的生物相容性系统因在生物分析和医学诊断中的广泛应用而备受关注。本文描述了基于含胆固醇片段(CholEO10)氧乙基化两亲物的新型镧系液晶。通过偏光显微镜(POM)、X射线粉末衍射、傅里叶变换红外光谱和发光分析等物理化学方法,研究了这些新生物介晶的液晶性、结构及光学特性,并将其相行为与不含胆固醇片段的镧系类似物进行对比。研究发现刚性疏水片段对水介质中的溶致介晶现象具有显著影响:随着CholEO10/La3?复合物浓度降低及水的加入,观察到从层状中间相到六方相的转变。对CholEO10/Ln3?(Ln3?=Dy3?、Tb3?或Eu3?)复合物发光特性的研究表明,其特征发射分别位于黄光、绿光和红光波段。新介晶的光学特性评估显示,CholEO10/Tb3?和CholEO10/Eu3?复合物的激发态寿命较C12EO10/Ln3?/H?O复合物更长。
关键词: 胆固醇衍生物、液晶、发光、聚乙二醇、镧系元素
更新于2025-09-23 15:21:21
-
聚乙二醇分子量对二硫化钼纳米片厚度及光催化性能的影响
摘要: 二硫化钼(MoS?)纳米材料因其独特的光电化学特性以及在太阳能转化和环境污染治理中的广阔应用前景,近年来备受关注。本研究通过水热法合成了花状MoS?光催化剂。为获得不同片层厚度的MoS?纳米颗粒,在制备过程中采用不同分子量的聚乙二醇(PEG)作为添加剂。通过场发射扫描电子显微镜(FESEM)、高分辨透射电子显微镜(HRTEM)和X射线衍射(XRD)表征了PEG分子量对MoS?纳米颗粒微观结构和晶体结构的影响。通过紫外光照射下降解亚甲基蓝(MB)评估了合成产物的光催化性能。结果表明,PEG分子量会影响MoS?颗粒的片层厚度。此外,MB降解率显示MoS?纳米颗粒的光催化性能与其片层厚度密切相关,随着MoS?纳米颗粒片层厚度减小,其光催化活性降低,这主要归因于活性位点的减少。
关键词: 光催化性能、二硫化钼纳米颗粒、水热法、聚乙二醇、分子量、片层厚度
更新于2025-09-23 15:21:01
-
聚乙二醇-聚丙二醇-聚乙二醇与聚偏氟乙烯共混物掺杂邻苯二胺基硫脲衍生物作为染料敏化太阳能电池用新型适度凝胶电解质体系
摘要: 采用经济高效且简便的方法合成了以氧二苯胺为核心结构的独特对称硫脲衍生物。将这些硫脲添加剂与高导电性PEG-PPG-PEG嵌段共聚物、PVDF及碘/三碘化物氧化还原电对组合,制备出新型凝胶电解质体系。该电解质中的PEG单元因其显著的离子链段运动特性而闻名,这种特性可降低复合速率并促进电荷转移。硫脲添加剂与氧化还原电对良好相互作用,既能抑制碘升华,其吸附作用还能使TiO2产生负向电位偏移。在100 mW cm?2光照条件下,使用此类凝胶聚合物电解质(特别是1,10-(氧双(4,1-亚苯基))双(3-(6-甲基吡啶-2-基)硫脲)(OPPT))获得的最高效率达5.75%。电化学阻抗谱、紫外-可见吸收光谱、差示扫描量热法及FTIR光谱数据表明,该凝胶聚合物电解质中各添加剂对染料敏化太阳能电池(DSSCs)的功率转换效率(PCE)影响具有明确排序。富含给电子原子的对称硫脲类添加剂提升DSSC性能的实际机理在于:减少反向电子转移、促进染料再生及空穴传输。
关键词: 聚乙二醇,聚乙二醇,染料敏化太阳能电池,聚偏氟乙烯,聚丙二醇,基于二氨基苯的硫脲衍生物,凝胶电解质体系
更新于2025-09-23 15:19:57
-
干法磁选法回收光伏太阳能电池制造过程中产生的切割浆料废料中的金属碎片
摘要: 为了在?;せ肪车耐苯档凸夥杀荆ü怨兰菩蚀?6%的金属回收率对切割废料进行了处理。为实现这一目标,首先用丙酮清洗切割废料以溶解聚乙二醇,随后在70°C烘箱中烘干获得浆料粉末。该粉末随后在不同电流强度下进行干法磁选以回收金属。采用X射线衍射仪和扫描电子显微镜对含金属相进行了表征。最后,模拟了光伏压块制造过程中产生的浆料内金属碎片的回收过程。
关键词: 金属、矿浆、干式磁选、光伏电池、聚乙二醇(PEG)、扫描电子显微镜(SEM)
更新于2025-09-23 15:19:57
-
聚乙二醇修饰的氧化钼作为近红外光热剂及其对HeLa细胞的消融能力
摘要: 氧化钼作为一种具有光热特性的重要过渡金属半导体材料,在催化、传感、储能及临床生物医学领域日益受到关注。为改善其作为生物材料应用时存在的生物相容性差、易团聚等局限性,并提升其在生物医学领域的光热性能,本研究合成了聚乙二醇(PEG)修饰的氧化钼,并通过调节水热合成过程中的pH值和PEG添加量来优化制备条件。得益于PEG的还原作用,所得PEG-MoOx表现出良好的光稳定性和胶体稳定性,有利于其长期临床光热治疗应用。细胞实验表明,PEG-MoOx颗粒对HeLa细胞具有低细胞毒性和光热杀伤能力。随着溶液中PEG-MoOx颗粒浓度增加,在808 nm近红外激光照射下其对HeLa细胞的光热消融能力显著增强。因此,PEG-MoOx颗粒在疾病光热治疗中具有重要应用潜力。
关键词: 光热消融、聚乙二醇、氧化钼、近红外吸收、海拉细胞
更新于2025-09-23 23:41:11
-
通过聚乙二醇功能化富勒烯以促进倒置聚合物太阳能电池中的电子传输
摘要: 通过简便的一步亲核加成反应合成了一种新型聚乙二醇功能化富勒烯衍生物(C60-PEGA)。经1H NMR、FT-IR和X射线光电子能谱(XPS)分析,该衍生物在甲醇中具有良好的溶解性,其结构被确定为C60-(C8H18N)13H13O,平均含13个PEG单元。将C60-PEGA作为电子传输层(ETL)应用于基于活性层材料聚[4,8-双(5-(2-乙基己基)噻吩-2-基)苯并[1,2-b:4,5-b′]二噻吩-共-3-氟噻吩[3,4-b]噻吩-2-甲酸酯]:[6,6]-苯基-C71-丁酸甲酯(PTB7-Th:PC71BM)的反式体异质结聚合物太阳能电池(反式BHJ-PSCs),实现了9.25%的最佳光电转换效率(PCE),优于基于ZnO ETL的参比器件(8.61%)。相较于ZnO ETL,C60-PEGA ETL在反式BHJ-PSC器件中表现出更优异的性能,这归因于其提高了电子迁移率及活性层向ITO阴极的有效电子传输——通过C60-PEGA修饰降低ITO功函数(WF),从而增加了短路电流密度(Jsc)并最终提升PCE。
关键词: 聚乙二醇(PEG)、电子传输层(ETLs)、倒置聚合物太阳能电池、功函数、富勒烯衍生物
更新于2025-09-19 17:13:59