【摘 要】
:
透明导电材料是太阳能电池、透明电加热器和电磁屏蔽窗等光电器件的重要组成部分,直接影响着器件的成本、性能和寿命。随着有机电致发光显示器(OLED)等光电器件的兴起,人们对透明导电材料提出了柔性的新要求。目前,市场上主流的透明导电材料是氧化铟锡(ITO),但ITO的脆性大、价格高、化学稳定性差,制约了其在柔性光电器件中的应用。因此,人们迫切需要寻找替代ITO的柔性透明导电材料。金属纳米线网络具有抗弯折
论文部分内容阅读
透明导电材料是太阳能电池、透明电加热器和电磁屏蔽窗等光电器件的重要组成部分,直接影响着器件的成本、性能和寿命。随着有机电致发光显示器(OLED)等光电器件的兴起,人们对透明导电材料提出了柔性的新要求。目前,市场上主流的透明导电材料是氧化铟锡(ITO),但ITO的脆性大、价格高、化学稳定性差,制约了其在柔性光电器件中的应用。因此,人们迫切需要寻找替代ITO的柔性透明导电材料。金属纳米线网络具有抗弯折能力好、电导率高、全光谱透过率高的优点,被认为是替代ITO的理想柔性透明导电材料之一。然而,金属纳米线的化学活性高,在高温和氧气环境下的稳定性有待提高。为此,本文利用电沉积在银纳米线表面包覆氧化石墨烯层,再利用脉冲激光辐照还原氧化石墨烯,制备了石墨烯/银纳米线复合网络柔性透明导电材料。研究了石墨烯层对银纳米线网络的光电性质、化学和机械稳定性,以及电磁屏蔽特性的影响规律。具体研究内容包括:1.石墨烯/银纳米线复合网络的制备及光电性质研究。首先,采用电沉积技术在银纳米线网络表面选择性地包覆氧化石墨烯,通过改变沉积电流,实现了对氧化石墨烯层厚度(3-31 nm)的调控。其次,采用脉冲激光辐照氧化石墨烯包覆的银纳米线,将氧化石墨烯还原为石墨烯,同时借助表面等离子体共振的光热效应将银纳米线焊接,提高了复合网络的导电性。获得了可见光透过率为91%,面电阻为3.3 ohm/sq的石墨烯/银纳米线复合网络。2.石墨烯/银纳米线复合网络的化学和机械稳定性研究。通过湿热和电加热稳定性测试,证明石墨烯不仅能够有效阻断银纳米线与外界氧气及水分子的接触,还可以提供导电通路,进而使石墨烯/银纳米线复合网络在200°C以上的电加热温度下保持稳定。通过半径为3 mm的弯折测试和形变为40%的拉伸测试,证明了复合网络的机械稳定性,并将其归因于复合网络的可逆重排和滑移。3.石墨烯/银纳米线复合网络的电磁屏蔽特性研究。利用波导法测试了石墨烯/银纳米线复合网络在8.2-12.4 GHz频率范围内的电磁屏蔽性能,结果表明:复合网络的电磁屏蔽效能比银纳米线网络的高大约50%。通过对不同石墨烯厚度和银纳米线密度的介电常数的对比分析发现,石墨烯/银纳米线复合网络内部的多次反射、介电极化、导电损耗等物理过程是获得高电磁屏蔽效能的主要原因。
其他文献
上下文表示是理解自然语言的关键,相同的单词、短语和局部单词序列在不同的上下文表示下会具有截然不同的含义。在自然语言处理任务中,大多数研究工作拼接Bi LSTM(Bidirectional Long Short-Term Memory Network,Bi LSTM)的前向输出与后向输出作为上下文表示。由于句子作为单词序列输入的特点,全局信息仅包含于Bi LSTM建模的第一个位置与最后一个位置。对于
目标检测作为计算机视觉的一个基础问题,随着深度学习的进步,越来越受到学者们广泛地关注,并且取得了一系列的突破。对基于无锚点的目标检测算法也逐渐进入研究人员的视线,近两年被提出的一些无锚点算法其检测效果已赶超了部分基于锚点的目标检测算法。虽然无锚点的目标检测器性能较好,但仍然存在一些问题,如:因较依赖关键点而更受背景纹理信息的影响、更多的关注角点信息而导致最后漏检。为了解决上述的问题,本文在Cent
近年来,物理虚拟仿真实验平台的研究在教育信息化领域逐渐受到重视。物理虚拟仿真实验平台为学习者提高物理实验操作技能水平提供了全新的实验教学环境,也成为现实物理实验室教学的重要辅助工具。物理虚拟仿真实验平台在不断推广和发展的过程中,积累了学习者大量的实验行为数据,如何对这些实验行为数据进行充分挖掘并发现有价值的隐藏信息,进而对学习者进行智能辅助导学,成为智能导学领域重要的研究课题之一。智能导学领域中,
植被是陆地生态系统最重要的组成部分之一。它是地球上生命的重要组成部分,因为它吸收了大气中的有害气体,对人类和环境都有好处。根据一些研究和人口普查,世界各地的人口数量增长迅速。人口的增加正在对世界各地的植被造成巨大影响。巴基斯坦是植被覆盖受到严重影响的国家之一,因为人口不断增加,特别是在城市地区。本研究的主要目的是分析快速城市化对巴基斯坦主要城市植被覆盖的影响。植被覆盖率从MODIS植被指数月积(M
心率(heart rate,HR)是诊断心脏病等疾病和确定健康状况的重要生理指标之一,并且大多数心血管疾病都是可预防、可监控的。因此HR检测在日常医疗保健中起着非常重要的作用。当前,许多接触式测量仪器由于其高准确性而被广泛应用,但是它们必须与人体皮肤紧密接触,这给测试者带来不便、不适合长时间测量、也不能用于特殊人群(比如得传染病的人、皮肤敏感的人或被烧伤的人等)。成像式光电容积描记(imaging
全息存储技术因同时具备高密度、低能耗、高冗余度和抗干扰等特性,已成为信息存储的重要方式。发展性能优异的光敏感介质是构筑先进光学信息存储系统的前提。光致变色材料在激光辐照下,展现出许多优异的光学性质,其中无机半导体复合体系因其无毒性、制备简单、成本低等优势,引起研究者们的广泛关注。纤锌矿ZnO是典型的宽禁带半导体材料,其电子迁移率高、激子束缚能大,纳米微结构丰富多样,可以被制备成纳米线、纳米管、纳米
随着探测技术的发展和大型室内场景的增多,室内定位技术已经在人们的生产生活中占据着不可替代的地位。大到军事、电力生产、医疗卫生、化工制造、交通物流和餐饮服务等领域,小到地下室、矿井和停车场等场所,各种室内定位技术展现着不同的优势。本文选取定位精度较高、安全度高、功耗及成本较低且组网方便的ZigBee定位技术。目前基于RSSI(Received Signal Strength Indication)接
忆阻器是一种阻值随流经电荷量变化的新兴电子元件,其器件结构和工作机制与人脑神经突触相似,被视为人工突触仿生的理想电子元件。忆阻器的阻变介质层材料是决定器件性能和功能的基础和关键。有机无机杂化钙钛矿(Organic-inorganic hybrid perovskites,OIHPs)具有电致离子迁移特性,是作为忆阻器阻变介质层的理想材料之一,近年来受到领域内的广泛关注。OIHP薄膜质量和离子迁移激
忆阻器作为第四个基本无源电子元件引起了广泛关注,其结构简单、便于集成等优势在非易失性存储和突触仿生模拟等领域有很大的应用潜力,根据阻变特性可以将忆阻器分为数字型忆阻器和模拟型忆阻器。其中,数字型忆阻器主要应用于非易失性信息存储;而模拟型忆阻器的非线性传输特性与生物突触高度相似,是搭建类脑神经网络的最佳候选者。根据对忆阻器的深入研究,多种转变机制被提出和验证,其中基于银离子迁移的导电细丝机制在不同材
随着人工智能的飞速发展,构建人工神经网络成为人们的迫切需求。忆阻器作为一种新兴的电子元件由于具有与神经突触相似的非线性传输特性,在神经突触仿生领域有着潜在的应用前景。氧化物是构筑忆阻器的重要材料体系,其中ZnO由于具有化学稳定性高、材料储量丰富、环境友好等优点成为构筑忆阻器的基础材料。然而,一方面由于ZnO本身存在大量本征缺陷(如O空位),导致薄膜载流子浓度高,在ZnO基忆阻器运行时需要能耗较高,