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全无机铯铅卤Cs Pb X3(X=Cl,Br,I)钙钛矿量子点(IPQDs)因其具有发射波长在全可视发光波长范围内可调、半峰宽(FWHM)窄、量子产率(PLQY)较高......
染料敏化太阳电池(DSSC),是一种潜在的、低成本光伏技术,可将太阳光转换为洁净的电能。DSSC所具有的调色板和透明度等优质特性,能同......
介绍了硫酸体系三价黑铬工艺的特征,测试显示电流可控范围大,高区无烧焦或者不漏镀,铬沉积效率高,颜色可调控。......
本文用高温熔融法制备了Ce/Tb/Sm三元共掺杂的CaO-B2O3-SiO2(CBS)发光玻璃材料,并使用荧光分光光度计和CIE色度坐标对其光谱学和发......
采用高温固相还原反应合成了新型单相荧光粉Ca9NaZn(PO4)7∶Ce3 , Mn2 ,并对Ce、Mn单、双掺荧光粉的发光性能和能量传递进行分析。......
近年来,稀土掺杂的上转换发光材料由于其在生物标记领域潜在的应用价值而受到了广大研究者的关注。上转换发光材料可以将能量较......
采用基于Stober工艺的溶剂调控法制备了分散性较好的粒径为247和285nm的SiO2纳米粒子,通过调控两种SiO2纳米粒子的混合比例构建不......
为了实现结构色涂层在纸张表面的快速制备,研究不同组装条件对SiO2结构色涂层呈色效果的影响,采用快速涂布的方法,在纸张表面制备......
稀土离子掺杂的单基质双发射荧光材料具有光谱可调和温敏差异的特性,在白光LED、荧光温度传感、荧光探针等方面上具有潜在的应用价......
超材料的概念最早是由Veselago在二十世纪六十年代提出的,可将其理解为人工设计的周期性结构,且能够和入射电磁场产生电、磁谐振的......
稀土离子(Re3+)掺杂的上转换发光(UCL)材料具有独特的光学和化学特性。近年来,具有良好物化稳定性,低毒性,高发光效率等优点的硫氧......
近年来,稀土发光纳米材料越来越多的受到广大研究者的关注,因其独特的物理化学性质,如反斯托克斯发光,使得稀土纳米发光材料在光学......
稀土离子掺杂无机荧光材料,由于其优异的光学性能,例如:发光效率高,化学性能稳定,光谱可调,环境友好等受到学者们广泛研究。而作为......
本文通过建立多孔氧化铝(porous alumina,PA)的物理模型及理论分析,提出与发展了一种基于PA和单原子沉积(atomic layer deposition......
颜色是宇宙万物存在的基本特征之一,为了得到不同的颜色,人们提出了各种颜色获取及调控方法。但是,随着科技的发展和人类社会的进步,传......
在生命科学和环境检测领域,针对某一特定检测物的定量分析非常关键,光学传感器作为一种非侵入性的测量方法在生物环境中应用很广泛。......
稀土上转换发光纳米材料因其独特的上转换光学性质而被广泛应用于激光、三维显示和生物成像等领域。在稀土发光材料研究中,MLnF(M=N......
铱磷光配合物具有良好的热稳定性,相对短的激发态寿命,发光效率高以及发光颜色容易调节等优势,成为迄今性能最为优异的有机发光材......
上转换发光纳米材料在生物分析和医学成像中具有优异的应用前景。对上转换过程的研究正迅速发展为光化学、生物物理学、固体物理学......
采用传统高温固相法合成了系列Fe掺杂钐镓石榴石Sm3Ga5-xFexO12(x=1,2,3,4)可逆热致变色材料,并通过粉末X射线衍射(XRD)、红外光谱......
应用中频非平衡磁控反应溅射技术沉积氮化锆薄膜,通过对Zr-N薄膜颜色测量,绘制了氮分压为横坐标的L*,a*,b*值的影响曲线和Zr-N薄膜......
主要利用高温固相法研制了三种架状硅酸类BaAl2Si2O8、NaAlSiO4和Li2SrSiO4材料掺杂不同稀土离子的发光材料。对材料合成、晶体结......
有机电致发光材料和器件因其可以实现从蓝光到红光的全彩显示,同时具有驱动电压低,发光亮度高和视角宽,相应快,制备过程简单等优点......
钇稳定氧化锆陶瓷(Y-TZP)由于其在应力作用下能够发生马氏体相变而具有极佳的室温力学特性,加之良好的耐磨性能、抗腐蚀性、生物安......
本文提出一种基于微纳结构及金属纳米层的颜色调控方法.通过理论分析研究,建立了基于多孔氧化铝(PA)微纳结构与金属纳米层的颜色调......
颜色滤波器是现代光学器件中的重要组成部分。随着社会的发展与科技的进步,以印染成色为主的传统颜色滤波器弊端逐步显现,越来越无......
本文以 Ca0.75Sr0.2Mg1.05(Si2O6)(CSMS)和 Ba2Ca(PO4)2(BCPO)为基质,利用传统的高温固相法制备了一系列新的 CSMS、CSMS:Eu2+,Mn2......
目前铝合金轮毂采用的表面处理方式主要有喷漆、电镀与磁控溅射。喷漆工艺处理的铝合金轮毂表面硬度低、耐磨性差、颜色鲜艳度不够......