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11.
采用直流电弧放电方法利用硼碳复合棒成功合成了硼掺杂富勒烯,质谱和X射线光电谱等分析手段证实我们制备的硼掺杂富勒烯主要是以C59B和C69B形式存在;对硼掺杂富勒烯薄膜样品在493K进行了真空退火,并测量了电导率随温度的变化关系.发现硼掺杂富勒烯膜的电导激活能减小,室温电导率比未掺杂富勒烯膜高三个量级,同时硼掺杂富勒烯膜依然表现出明显的半导体特性  相似文献   
12.
富勒烯光限幅技术研究新进展   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
杨学栋  宋瑛林 《激光技术》1998,22(3):169-171
介绍了富勒烯激发态吸收光限幅以及激发态吸收和其它非线性光学效应共同作用的复合型光限幅技术的研究新进展。分析了今后的研究方向。  相似文献   
13.
等离子体条件下合成煤基洋葱状富勒烯的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
洋葱状富勒烯(onion-like fullerenes OLFs)作为富勒烯类新型碳材料中的一员,因其独特的中空笼状及同心壳层结构,有望在耐磨材料、超导材料、光电材料、信息材料和生物医用材料等领域广泛应用。目前在OLFs研究中,最重要、最迫切的仍然是如何进一步开发实用、价廉的可宏量制备的方法。本文利用射频等离子体法以平朔煤为原料制备了大量较纯净的石墨化程度很高的OLFS,  相似文献   
14.
纳米洋葱状富勒烯(NOLFs)的常用制备方法有:直流电弧法、高能电子束辐照法、化学气相沉积法、真空热处理法、机械球磨法和射频等离子法等。由于这些方法目前制备出的NOLFs形状不一,颗粒不均匀,有的不完全是球形,所以我们采用的是将二茂铁溶于环已烷中的CVD法制备NOLFs,  相似文献   
15.
目的:通过催化热解法制备了多种形态的富勒烯。对不同工艺参数下形成的富勒烯的形貌和超微观结构进行了SEM、HRTEM、XRD和Raman谱等测试分析。结果表明:形成的富勒烯主要包括单纯洋葱状富勒烯、金属纳米微粒内包洋葱状富勒烯,以及树枝状和线团状等特殊形态的富勒烯。被洋葱状富勒烯包裹的金属为纯Fe纳米微粒。拉曼谱峰分析结果表明石墨化程度很高。  相似文献   
16.
以C1对称C20富勒烯分子为模型,在Gussion03上做了结构优化、频率计算以及自然键轨道理论(NBO)计算,并在同样的方法和基组下分别对C20分子得失一个电子的情况做了计算,并进行了分析和比较.结果表明:C1对称C20富勒烯分子不稳定,易于得失电子而以离子形式存在.C20,C+20,C-20三者的能量关系为:EC2...  相似文献   
17.
采用聚3-己基噻吩(P3HT)与富勒烯衍生物(PCBM)混合制备复合光伏器件,器件结构为ITO/PEDOT∶PSS/P3HT∶PCBM/Al。通过PCBM不同掺杂浓度的掺杂体系光伏特性的研究发现,P3HT∶PCBM质量比为1∶4时,器件显示出较好的光伏特性,开路电压为0.69 V,在光强为90 mW/cm2的白光(光源为氙灯)激发下,器件的短路电流密度为6.73 mA/cm2,填充因子为0.33,能量转换效率达到1.7%。  相似文献   
18.
《微纳电子技术》2019,(9):697-703
选用1,3-二巯基丙烷(DMP)作为添加剂加入到聚合物材料PBDB-T与非富勒烯材料ITIC的共混体系中,制备以PBDB-T∶ITIC作为活性层材料的体异质结聚合物太阳电池。实验发现,DMP可以有效地改善活性层的形貌,促进激子的产生与解离。DMP对聚合物的结晶形貌改善的作用较小,但对非富勒烯材料ITIC的结晶结构有序性的影响显著。将DMP加入活性层中,可使非富勒烯材料ITIC晶畴的相干长度显著增加,这意味着ITIC结晶结构有序性的提高,这有利于电子的传输。加入质量分数1%的DMP后,器件的光电转换效率由未添加DMP时的7.80%提高至8.98%,证明DMP的应用是一种提高聚合物/非富勒烯太阳电池性能的简单高效的方法。  相似文献   
19.
C_(60),M@C_(60)电子传输特性研究   总被引:1,自引:2,他引:1  
沈海军  付光俊  陈裕 《微纳电子技术》2006,43(9):430-433,441
采用扩展的Hückel方法与格林函数方法,分析了双Au电极作用下,C60,M@C60(M=Si,Ge)富勒烯分子的电子结构与导电性,并对三种富勒烯分子的电子结构与电子输运特性进行了对比。研究结果表明,三种富勒烯分子与A u电极“接触”后,其最高占据分子轨道与最低未占据分子轨道间的能隙减小,它们与A u电极之间的结合既有共价键的成分,又有离子键的成分;三种富勒烯分子的电子输运性能依次具有Ge@C60>Si@C60>C60的顺序。  相似文献   
20.
洋葱状富勒烯(OLFs)是继C60、碳纳米管之后人们发现的又一种崭新的全碳物质,自1992年Ugarte发现洋葱状富勒烯(onion-like fullerenes,OLFs)以来,其研究成为物理、化学和纳米材料科学等领域的热点。OLFs独特的中空笼状及同心壳层结构,可以容纳原子团簇、纳米微粒和金属碳化物等,具有许多特殊性能,有望在能源材料、高性能高温耐磨材料、超导材料和生物医用材料等领域被广泛应用。  相似文献   
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