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251.
研究了采用电沉积和阳极氧化方法在钛基上制备多孔氧化锡纳米结构的技术.在3mm厚的钛片上,采用电沉积的方法首先预沉积镍层,然后沉积1μm厚高纯度锡膜作为阳极浸入0.5mol/L草酸溶液中,在直流恒压5V条件下,进行电化学氧化5min.电化学氧化处理后,分别采用扫描电镜和X射线衍射仪对样品进行了平面、横断面形貌观察和氧化产物分析.结果表明,在钛基上形成了一层厚约1μm、孔径70nm、孔间距80nm的多孔氧化亚锡薄膜,这种多孔结构薄膜可以进一步在空气中加热500℃处理2h,制成钛基氧化锡多孔材料,它也可作为制备钛基纳米复合材料的模板. 相似文献
252.
热电材料能够实现热能与电能之间直接转换,在绿色制冷、废热回收等领域具有广阔的应用前景。目前,对热电材料的研究主要集中在无机半导体材料和导电高分子材料上,虽然取得了很大进展,但探索其它新型热电材料仍具有重要意义。金属-有机框架(Metal-Organic frameworks,MOFs)是一种由有机配体和金属离子或团簇通过配位键形成的晶态多孔材料,具有独特的多孔结构以及组分结构可调等优势,在一定程度上可以满足“电子晶体-声子玻璃”的要求。本研究采用导电客体分子促进电荷传输的策略,将导电高分子聚3,4-乙烯二氧噻吩(PEDOT)原位聚合到锆基MOFs材料UiO-67中,利用MOFs的有序孔道对PEDOT分子链的限域作用,提升复合材料的电子传导能力。制备得到的PEDOT/UiO-67的电学性能研究表明,该复合材料室温电导率最高可达5.96×10-3 S·cm-1,比PEDOT高出1个数量级。同时,该材料具有热电性能响应,室温功率因子(Power Factor,PF)最高可达3.67×10-2 nW·m-1... 相似文献