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[00106949]有机复合光电功能薄膜材料的制备

交易价格: 面议

所属行业: 高分子材料

类型: 非专利

技术成熟度: 正在研发

交易方式: 技术转让

联系人: 浙江大学

进入空间

所在地:浙江杭州市

服务承诺
产权明晰
资料保密
对所交付的所有资料进行保密
如实描述
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技术详细介绍

  ①毛细管浸润填充法:首先设计并合成了三种可溶的稀土酞菁(稀土酞菁钆、铒、铕),通过化学修饰使纳米碳管开口,将可溶的稀土酞菁溶于低表面张力的有机溶剂,通过调节稀土酞菁的浓度、浸润时间和纳米碳管管径可使稀土酞菁分别以纳米晶、纳米棒和纳米线填充入纳米碳管中空管腔,填充效率最高可达20%。②液相直接沉淀相分离法:即先将可溶性的有机半导体材料与碳纳米管的分散液混合在一起,然后加入有机材料的沉淀剂,利用有机分子的大共轭体系与碳纳米管壁之间的穑作用,自发形成复合材料。例如,我们利用该方法制备了外壁包裹有稀土酞菁纳米线或纳米微粒的稀土酞菁/纳米碳管一维核-壳纳米复合材料,其光电导性能优异。该研究成果发表在Advanced   Materials(Adv.Mater.,2003,15(11):909-913)上,文章被他人引用19次。③化学还原法:采用温和的化学还原法和自组装方法制备了一维无机CdS包覆的碳纳米管复合材料,通过控制反应条件,可以调控包覆的CdS层的厚度;并采用表面光电压谱和光致放电的方法研究了它们的光电性能,发现它们之间存在光致电荷转移现象,相关的研究结果发表在Advanced Materials上,文章被他人引用36次。④模版原位还原法:以碳纳米管为模版,在N,N-二硫醇乙基苝存在下,采用原位还原的方法成功制备了纳米金粒子高密度包覆的金/碳纳米管的纳米复合物,并且研究了该复合物形成的机理。纳米金粒子的粒径分布在5nm以下,并在碳纳米管上均匀分布和高密度包覆。该复合物具有有趣的光学性能,在紫外光激发下发出很强的蓝色荧光。该结果发表在Nanotechnology(2007,18,485603)上,文章在短短的一个月内就被下载超过250次。
  ①毛细管浸润填充法:首先设计并合成了三种可溶的稀土酞菁(稀土酞菁钆、铒、铕),通过化学修饰使纳米碳管开口,将可溶的稀土酞菁溶于低表面张力的有机溶剂,通过调节稀土酞菁的浓度、浸润时间和纳米碳管管径可使稀土酞菁分别以纳米晶、纳米棒和纳米线填充入纳米碳管中空管腔,填充效率最高可达20%。②液相直接沉淀相分离法:即先将可溶性的有机半导体材料与碳纳米管的分散液混合在一起,然后加入有机材料的沉淀剂,利用有机分子的大共轭体系与碳纳米管壁之间的穑作用,自发形成复合材料。例如,我们利用该方法制备了外壁包裹有稀土酞菁纳米线或纳米微粒的稀土酞菁/纳米碳管一维核-壳纳米复合材料,其光电导性能优异。该研究成果发表在Advanced   Materials(Adv.Mater.,2003,15(11):909-913)上,文章被他人引用19次。③化学还原法:采用温和的化学还原法和自组装方法制备了一维无机CdS包覆的碳纳米管复合材料,通过控制反应条件,可以调控包覆的CdS层的厚度;并采用表面光电压谱和光致放电的方法研究了它们的光电性能,发现它们之间存在光致电荷转移现象,相关的研究结果发表在Advanced Materials上,文章被他人引用36次。④模版原位还原法:以碳纳米管为模版,在N,N-二硫醇乙基苝存在下,采用原位还原的方法成功制备了纳米金粒子高密度包覆的金/碳纳米管的纳米复合物,并且研究了该复合物形成的机理。纳米金粒子的粒径分布在5nm以下,并在碳纳米管上均匀分布和高密度包覆。该复合物具有有趣的光学性能,在紫外光激发下发出很强的蓝色荧光。该结果发表在Nanotechnology(2007,18,485603)上,文章在短短的一个月内就被下载超过250次。

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