【摘 要】
:
随着电子器件微型化的不断发展,人们对能源供应系统微型化和安全性能的要求也在不断提高。常规的电池系统已无法满足人们的需求,因此作为用固态电解质替代了普通电解液的全固态薄膜锂离子电池的相关研究也倍受重视,而其中正极材料的开发更是制约着锂离子电池性能提升的关键因素。
【机 构】
:
北京工业大学固体微结构与性能研究所,北京 100124
论文部分内容阅读
随着电子器件微型化的不断发展,人们对能源供应系统微型化和安全性能的要求也在不断提高。常规的电池系统已无法满足人们的需求,因此作为用固态电解质替代了普通电解液的全固态薄膜锂离子电池的相关研究也倍受重视,而其中正极材料的开发更是制约着锂离子电池性能提升的关键因素。
其他文献
本次实验通过时间分辨的磁光克尔效应实验手段研究了泵浦光不同功率对于阻尼因子的影响。我们首先在固定比较低的功率下改变外磁场的大小,得到有效阻尼因子同外磁场的依赖性。提取高场下的有效阻尼因子,我们认为该阻尼因子排除了磁各向异性场的贡献。进一步,固定在高的外磁场场下,通过改变泵浦光功率我们发现阻尼因子随着泵浦光功率增加儿增加。
随着电子工业的不断发展,半导体器件越来越趋向于微型化。如何实现纳米尺度加工半导体器件,成为目前工业界以及科学研究领域的热点与难点。对于传统半导体光刻蚀与印刷技术,由于受到光的波长限制,其加工极限尺寸往往在百纳米量级。
Si,SiC 纳米线在自然环境中,往往会在表面形成一层超薄的纳米氧化物包覆层,另外,通过人工合成也制备出大量的核-壳纳米结构,这些核-壳纳米复合结构在光电、能源、催化等领域均显示出重要的应用前景,如何精确的表征这种核-壳纳米结构的力学性能,仍然是挑战性课题。
近年来,纳米技术在生物医学和生物科技方面有着越来越多的应用。金纳米星(gold nanostar)是一种具有尖状结构的多分枝纳米颗粒。金纳米星由于不规则的尖端结构和较大的比表面积,使得它们具有独特的光学性质。并且由于其优异的光热效应、良好的生物相容性、低毒性,在生物医学领域有着广阔的应用前景。
利用两步法制备了核壳结构Ni-MoS2@CNTs 复合物。制备从单层MoS2 纳米片出发,先通过液相法将尺寸为10nm 左右的Ni 纳米颗粒沉积到MoS2 纳米片表面,再通过Ni 纳米颗粒催化裂解乙炔将碳管沉积并包覆在MoS2 纳米片表面形成核壳结构。
非晶碳是一种重要的碳基材料,物理化学性质与晶体金刚石类似的非晶碳膜——类金刚石薄膜在很多领域已经的到了实际的应用1.由于非晶材料的微观结构可以在很大范围内变化,所以研究工作比较困难.非晶碳中同时包含sp2 和sp3 杂化的碳原子,比其他非晶材料具的微观结构更加复杂,所以非晶碳的研究一直进展相对缓慢.
In this work,the magnetoresistance of topological insulator Bi2Se3 thin films was found to increase linearly with increasing magnetic field up to 9 T and this linear magnetoresistance(LMR)decrease wit
通过探测由周围折射率变化引起的等离激元共振模式的变化形成的表面等离激元探测器是一种实时和不需要荧光标记的新型探测器.近20 年以来,其在疾病诊断、生物化学研究与应用和环境监控等领域取得了非常大的成功1.用于产生等离激元共振的金属中自由电子的振荡所带来的欧姆损耗在传统的等离激元探测器中不可避免,是进一步提高探测器灵敏度的障碍.
手性分子的圆二色谱(CD)信号通常出现在紫外区,并且是微弱的.最近人们研究发现将金属纳米颗粒与手性分子复合,通过金属表面等离激元的共振效应,可实现其CD信号向可见光区转移和放大.本文,我们发展出基于电磁场多重散射理论的方法对纳米球簇与手性分子作用的CD谱进行了研究1,2.我们计算发现等离子体热点场中巨的超手性与放大的CD谱之间存在一一的对应关系,并且通过理论分析和实验证明了等离子热点中CD谱的放大
利用离散偶极近似方法,计算了一系列Au纳米空心月牙结构的消光特性及近电场分布,并且与普通月牙形纳米结构的性质进行比较。计算过程中始终保持小月牙的面积不变,入射光垂直于月牙弦入射。在固定小月牙外半径R长度及R圆弧顶点位置a的情况下,内半径r越小,出现的等离激元模式越多,逐渐增加r,主消光峰发生蓝移,但整体上主峰波长均比普通月牙结构主消光峰波长长;消光强度由弱变强,超过普通月牙结构的消光强度。