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显微镜仪器 半导体 生命科学 纳米
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导电聚合物-硫族
半导体
纳米
复合发光薄膜研究进展
关键字:
纳米
复合材料 硫族
半导体
导电聚合物 光电薄膜 发光二极管
导电聚合物-硫族
半导体
纳米
复合光电薄膜综合了无机、有机、
半导体
、
纳米
材料的多种功能,将会在光电领域有良好的发展前景。本文论述了硫族
半导体
、导电聚合物及其两者复合的
纳米
发光薄膜的最新研究成果,归纳了该类复合材料的主要制备方法并重点讨论了原位生成法的技术特点。最后提出了该类发光薄膜的关键问题和今后的发展方向。
http://www.polymer.cn/research/dis_info205
细胞仿生法制备无机
半导体
纳米
材料
关键字:巨型囊泡,仿生化学,CdS,
纳米
材料,人造细胞
细胞电融合和细胞培养是生物技术上用于构筑生物微反应器和进行生化反应、生物合成的常用方法。而将其用于生物矿化和仿生制备的研究尚不多见。长期研究已经发现细胞有能力还原一些金属离子而形成相应的金属
纳米
粒子,以及有能力将一些金属离子转化为金属氧化物、硫化物等功能性
纳米
材料,如硫化镉
纳米
粒子。然而,对于此过程的微观机制尚不是很清楚。目前主要的观点认为是处于细胞内或者胞外基质中的生物分...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15429
细胞仿生法制备无机
半导体
纳米
材料
关键字:巨型囊泡,仿生化学,CdS,
纳米
材料,人造细胞
细胞电融合和细胞培养是生物技术上用于构筑生物微反应器和进行生化反应、生物合成的常用方法。而将其用于生物矿化和仿生制备的研究尚不多见。长期研究已经发现细胞有能力还原一些金属离子而形成相应的金属
纳米
粒子,以及有能力将一些金属离子转化为金属氧化物、硫化物等功能性
纳米
材料,如硫化镉
纳米
粒子。然而,对于此过程的微观机制尚不是很清楚。目前主要的观点认为是处于细胞内或者胞外基质中的生物分...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17421
悬浮聚合法制备CdTe
纳米
晶-聚合物复合微球
关键字:悬浮聚合
半导体
纳米
晶 荧光 复合微球
半导体
纳米
晶由于其独特的光、电效应已经越来越受人们的关注,无论是可控合成高质量
纳米
晶方面,还是在
纳米
晶的应用方面的研究都有了迅速的发展。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2798
细胞仿生法制备无机
半导体
纳米
材料
关键字:巨型囊泡,仿生化学,CdS,
纳米
材料,人造细胞
细胞电融合和细胞培养是生物技术上用于构筑生物微反应器和进行生化反应、生物合成的常用方法。而将其用于生物矿化和仿生制备的研究尚不多见。长期研究已经发现细胞有能力还原一些金属离子而形成相应的金属
纳米
粒子,以及有能力将一些金属离子转化为金属氧化物、硫化物等功能性
纳米
材料,如硫化镉
纳米
粒子。然而,对于此过程的微观机制尚不是很清楚。目前主要的观点认为是处于细胞内或者胞外基质中的生物分...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15429
细胞仿生法制备无机
半导体
纳米
材料
关键字:巨型囊泡,仿生化学,CdS,
纳米
材料,人造细胞
细胞电融合和细胞培养是生物技术上用于构筑生物微反应器和进行生化反应、生物合成的常用方法。而将其用于生物矿化和仿生制备的研究尚不多见。长期研究已经发现细胞有能力还原一些金属离子而形成相应的金属
纳米
粒子,以及有能力将一些金属离子转化为金属氧化物、硫化物等功能性
纳米
材料,如硫化镉
纳米
粒子。然而,对于此过程的微观机制尚不是很清楚。目前主要的观点认为是处于细胞内或者胞外基质中的生物分...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17421
悬浮聚合法制备CdTe
纳米
晶-聚合物复合微球
关键字:悬浮聚合
半导体
纳米
晶 荧光 复合微球
半导体
纳米
晶由于其独特的光、电效应已经越来越受人们的关注,无论是可控合成高质量
纳米
晶方面,还是在
纳米
晶的应用方面的研究都有了迅速的发展。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2798
基于有机
半导体
纳米
线复合材料的薄膜晶管
关键字:有机薄膜晶体管,共轭聚合物,复合材料
通过将有机
半导体
与绝缘聚合物复合,能够将有机
半导体
的光电性能与绝缘聚合物的优异的力学性能和环境稳定性有机地结合在一起,达到降低制造成本、改善器件性能的目的。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15281
超分子聚合物
半导体
凝胶
关键字:共轭聚合物,自组装,
纳米
结构,电致发光,超分子
在聚合物
半导体
的分子带隙工程之后,
纳米
技术正成为提高聚合物器件性能、拓展器件功能的重要手段。自组装可以利用多种超分子弱作用构筑聚合物
半导体
的高级结构,这些超级结构表现出不同于单分子链和体相薄膜材料的光电特性,为进步调控聚合物器件功能、性能与寿命创造了无限的空间。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14438
原位水解低温制备ZnO-TiO2 复合
半导体
光催化剂
关键字:异相光催化,
纳米
复合光催化剂,原位水解
以乙二醇作反应物和溶剂,通过原位水解低温晶化法在较温和的条件下制备出
纳米
复合ZnO-TiO2光催化剂。通过TEM、XRD、UV-Vis、BET、粒度分析等技术手段对光催化剂进行了表征,发现ZnO-TiO2是由
纳米
级的ZnO 和TiO2 粒子组成,该光催化剂分散性好,并且可以吸收部分可见光,扩大了光吸收范围。光催化降解甲基橙实验表明,ZnO-TiO2
纳米
复合氧化物的光催化活性明显高于自制的TiO2 和ZnO 单一氧化物和商业P25&n...
http://www.polymer.cn/research/dis_info6578
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