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221.
222.
将酸化的碳纳米管(CNT)粉末、硝酸镁置于异丙醇溶剂中超声处理,制备成分散均匀的CNT电泳液.采用不同CNT浓度的电泳液在CrCuCr电极上电泳沉积CNT薄膜,并对阴极样品进行场发射性能测试;同时采用紫外-可见光谱仪对CNT电泳液进行光谱分析.结果表明,CNT浓度为0~0.13 g/L的电泳液在258 nm处存在光谱吸收,且其吸光度与相应CNT浓度呈良好的线性关系;当CNT浓度为0.12 g/L时电泳沉积制备的CNT阴极场发射性能较好,其开启电场为0.903 V/μm,当电场强度为1.395 V/μm时场发射电流密度为2.903 mA/cm2.利用紫外-可见光谱可以有效地分析电泳液中CNT浓度,为电泳沉积良好质量的CNT薄膜提供了保证. 相似文献
223.
压电式喷墨打印作为非接触、高效率、高灵活性的数字化薄膜制备工艺,广泛应用于多种领域。针对高精度压电式喷头制作难度大、价格昂贵等问题。本文基于有限元分析建立了压电式喷头驱动模型,分析了正弦波振幅、PZT材料的厚度和石英毛细管道的厚度三个因素对压电式喷头径向位移的复合作用,并通过正交实验法确定了三因素对径向位移的影响主次顺序。数值仿真及正交实验结果表明:PZT材料厚度为0.1 mm、石英管厚度为0.1 mm,驱动波形振幅达到120 V时,压电式喷头内部径向位移达到最大值0.15μm。在压电式喷头处形成的墨滴出射顺利,且下落状态稳定。此外对压电式喷头内部结构进行数学建模,得到了墨滴体积与喷头径向位移的经验公式。本文通过仿真模型的建立与分析,向压电式喷头的核心制造工艺提供了理论基础,降低了其制造难度与成本,对于大力发展高精度压电式喷墨打印技术具有重要意义。 相似文献
224.
量子点作为高性能发光材料一直是新型显示技术的研究热点。尽管传统的电致发光型量子点器件一般工作于直流驱动模式,交流驱动的电致发光型量子点器件逐渐受到广泛关注。这是因为交流型器件相比于直流型器件具有独特的优势:可以避免由单向电流注入形成的电荷积聚对发光材料造成的破坏,可有效提高器件的寿命和发光效率;驱动系统中不需要转换器和整流器,可以显著降低功率损耗和产品成本,具有较高的商用价值。基于这些优点,国内外研究人员对交流型量子点发光器件开展了大量研究工作。本综述按照外部载流子注入量子点发光器件的类型,将器件分为双端载流子注入型发光器件,单端载流子注入型发光器件和无载流子注入型发光器件三大类,并对三类器件的器件结构、工作原理、研究进展进行综述。最后分析了交流型量子点发光器件的相关技术挑战,并展望其发展前景。 相似文献
225.
采用纳米结构化和碳复合这两种方法对氧化铁材料进行结构与功能化设计。首先通过高温煅烧普鲁士蓝立方块制备得到多孔氧化铁立方块 (Fe2O3), 再进一步使用葡萄糖为原料在氧化铁立方块表面包覆无定形碳层 (C@Fe2O3)。同时, 利用形貌、物相和电化学性能测试等表征手段对该多孔铁碳基金属有机骨架 (MOF) 材料的制备和锂电池存储性能进行研究。研究结果表明, 对Fe2O3进行纳米结构化设计后, 其锂存储性能明显高于普通Fe2O3立方块的比容量。进一步使用无定形碳包覆后, 材料的导电性明显提升且在充放电过程中材料的体积效应得到缓解。该C@Fe2O3立方块作为锂电负极材料在100次循环后比容量达到598 mAh/g。 相似文献
226.
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228.
针对微发光二极管(Micro-LED)显示屏存在的转移和键合难题,提出一种可实现高密度Micro-LED显示屏的非转移、非键合技术设计方法,该方法直接在蓝宝石上集成显示阵列、金属布线以及驱动器。此外,还设计了一套可以实现图像数据采集、图像数据处理、图像显示以及显示屏散热的驱动系统。最后成功制备了分辨率为128×128的Micro-LED微显示器,并实现了16阶灰度图像的动态显示。实验结果表明,所提方法简易可行,所设计驱动系统可支持显示屏的驱动显示,并具有良好的散热解决能力。 相似文献
229.
新型可印刷FED场致发射显示器的研制 总被引:23,自引:1,他引:23
介绍了国内外平板显示器,特别是场致发射显示器(FED)的市场预测和主要研究单位以及FED显示器的基本制作工艺流程,包括阴极激活和真空镀膜技术,论述了阴极激活技术及其对提高FED阴极发射能力的作用.采用丝网印刷、真空镀膜和阴极激活技术与低逸出功材料结合增强发射场强的方法研制出能显示视频图像的20英寸(50.8 cm)单色FED显示器样机,其亮度已达300 cd/m2,对比度已达400.并讨论了FED显示器今后可能的发展方向. 相似文献
230.
针对二维图像序列提出一种基于运动对象的深度图像生成方法。采用改进的均方差累加算法提取背景模型,并利用背景差分法提取运动对象图形,将人工绘制的背景模型的深度图像,结合每帧运动对象图形深度赋值,自动合成用于二维视频到三维视频转换的图像序列的深度图像。实验结果证明,相对于传统的仅仅依靠计算机视觉获取深度图像的方法,它获得的深度图像,不仅画面的深度信息真实、可靠,而且转换后的三维场景更立体化。 相似文献