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强发光
多孔氧化铝模板
关键字:
多孔氧化铝模板
光致发光 煅烧晶化 纳米复合材料
以氧化铝模板(PAA)为母体,通过浸泡Cr2(SO4)3溶液掺入三价Cr离子,将掺杂的PAA煅烧使其晶化,不同的煅烧温度形成不同的相。随着α相的形成,材料就会有极强的光致发光,发光波长在692nm附近,而且线宽很窄。通过适当控制煅烧温度,微量存在的γ相仍然可以使PAA保持其固有的纳米孔洞结构,而大量的α相已经使PAA具有了良好的光致发光性能。这种氧化铝发光模板可以用来制备纳米复合功能材料。
http://www.jjttf.com/research/dis_info235
强发光
多孔氧化铝模板
关键字:
多孔氧化铝模板
光致发光 煅烧晶化 纳米复合材料
以氧化铝模板(PAA)为母体,通过浸泡Cr2(SO4)3溶液掺入三价Cr离子,将掺杂的PAA煅烧使其晶化,不同的煅烧温度形成不同的相。随着α相的形成,材料就会有极强的光致发光,发光波长在692nm附近,而且线宽很窄。通过适当控制煅烧温度,微量存在的γ相仍然可以使PAA保持其固有的纳米孔洞结构,而大量的α相已经使PAA具有了良好的光致发光性能。这种氧化铝发光模板可以用来制备纳米复合功能材料。
http://www.jjttf.com/research/dis_info235
TiO2纳米线阵列生长机理的研究
关键字:
多孔氧化铝模板
TiO2纳米线阵列 生长机理
采用两步氧化法制备了
多孔氧化铝模板
(AAO),并利用AAO结合用电化学诱导溶胶-凝胶法制备了锐钛矿型的TiO2纳米线阵列,探讨了形成TiO2纳米线阵列的生长机理。发现TiO2纳米线是由Au基底沿着孔洞逐步向上生长,直接生成纳米线,因而可以通过控制氧化铝模板的尺寸和电化学沉积的时间来控制纳米线的长径比。
http://www.jjttf.com/research/dis_info247
TiO2纳米线阵列生长机理的研究
关键字:
多孔氧化铝模板
TiO2纳米线阵列 生长机理
采用两步氧化法制备了
多孔氧化铝模板
(AAO),并利用AAO结合用电化学诱导溶胶-凝胶法制备了锐钛矿型的TiO2纳米线阵列,探讨了形成TiO2纳米线阵列的生长机理。发现TiO2纳米线是由Au基底沿着孔洞逐步向上生长,直接生成纳米线,因而可以通过控制氧化铝模板的尺寸和电化学沉积的时间来控制纳米线的长径比。
http://www.jjttf.com/research/dis_info247
嵌段共聚物纳米微球的可控制备与结构表征
关键字:
多孔氧化铝模板
,嵌段共聚物,锐利不稳定,溶胀,微相分离
嵌段共聚物纳米微球由于其组分和性质多样性,在药物的运载和可控性释放、生物合成模板、纳米反应器、生物支架材料等方面吸引了众多关注。
http://www.jjttf.com/research/dis_info14648
基于锐利不稳定现象的聚合物纳米微球的可控制备
关键字:
多孔氧化铝模板
, 嵌段共聚物, 锐利不稳定, 溶胀, 微相分离
聚合物纳米微球在电子学、光子学、生物医药等领域有着潜在的应用价值,而微球的尺寸、结构和表面性质在很大程度上影响其在各领域,尤其是生物医药领域的应用。
http://www.jjttf.com/research/dis_info13243
嵌段共聚物纳米微球的可控制备与结构表征
关键字:
多孔氧化铝模板
,嵌段共聚物,锐利不稳定,溶胀,微相分离
嵌段共聚物纳米微球由于其组分和性质多样性,在药物的运载和可控性释放、生物合成模板、纳米反应器、生物支架材料等方面吸引了众多关注。
http://www.jjttf.com/research/dis_info14648
基于锐利不稳定现象的聚合物纳米微球的可控制备
关键字:
多孔氧化铝模板
, 嵌段共聚物, 锐利不稳定, 溶胀, 微相分离
聚合物纳米微球在电子学、光子学、生物医药等领域有着潜在的应用价值,而微球的尺寸、结构和表面性质在很大程度上影响其在各领域,尤其是生物医药领域的应用。
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