范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

兼具超顺磁性和荧光特性的电纺丝多功能开关型各向异性光电导薄膜

  长春理工大学董相廷Appl. Mater. Today:兼具超顺磁性和荧光特性的电纺丝多功能开关型各向异性光电导薄膜的制备
  DOI: 10.1016/j.apmt.2021.101086
  本文首次提出了开关型各向异性光电导薄膜(名为SAPF)的新概念。使用兼具荧光性和光电导性的2,7-二溴-9-芴酮(DF)作为发光导电材料,通过静电纺丝构建了具有顶部-底部结构的SAPF。以[高浓度DF(H-DF)/聚偏氟乙烯(PVDF)/聚乙烯吡咯烷酮(PVP)]//[Fe3O4/PVDF/PVP]Janus纳米纤维和[低浓度DF(L-DF)/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)]纳米带作为结构单元分别构建了阵列顶层和非阵列底层。在没有光照的情况下,只有顶层是超顺磁性的。在275nm或290nm紫外光照射下,底层发出荧光,顶层具有各向异性导电性、荧光性和超顺磁性三种特性,这就意味着SAPF通过从无光照到有光照实现了从单功能到三功能的转换。具有压电性能的PVDF可以提高DF的光电导效应。通过从有光照到无光照的转变,SAPF导电方向的电流从7.147×10-4增加到0.807μA,各向异性程度达到1.958×103。通过调节芴酮的浓度、存在环境以及激发波长,可以将荧光颜色由绿色调制为蓝色。Janus纳米纤维确保了SAPF的高各向异性光电导性和荧光特性。SAPF在光照下显示出优异的光电导性、超顺磁性以及可调的荧光特性。该设计思路和制备工艺对新型多功能各向异性光电导薄膜的开发具有重要的指导意义。
  图1.制备SAPF的装置和静电纺丝仪器图。
  图2.(a)PVDF/PVP纳米纤维薄膜、Fe3O4 NPs、SAPF和对比样品的XRD分析;(b)具有不同Fe3O4/PVDF/PVP比值的SAPF的磁滞回线;(c)附在磁铁上的SAPF的数码照片。
  图3.(a)十字形SAPF的SEM图像;(b,c)T-SAPF(b)和B-SAPF(c)的高倍放大SEM图像;(d,e)SAPF中Janus纳米纤维和纳米带的直径和宽度分布直方图;(f)[H-DF/PVDF/PVP]//[Fe3O4/PVDF/PVP]Janus纳米纤维的EDS线扫描分析;[H-DF/PVDF/PVP]//[Fe3O4/PVDF/PVP]Janus纳米纤维(g,i)和DF/PMMA纳米带(h,j)的(g,h)OM图像和(i,j)荧光显微镜图像。
  图4.(a-c)SAPF-JN(a)、SAPF-CA(b)和SAPF-CN(c)的SEM图像。
  图5.(a)SAPF、(b)T-SAPF和(c)B-SAPF的应力-应变曲线("//"和"┴"分别代表沿着和垂直于Janus纳米纤维的排列方向)。
  图6.(A,C)具有不同DF/PVDF/PVP比率的T-SAPF的激发和(B,D)发射光谱。
  图7.(A,C)具有不同Fe3O4/PVDF/PVP比率的T-SAPF的激发和(B,D)发射光谱。
  图8.(a,c)SAPF和三种对比样品顶层的激发和(b,d)发射光谱。
  图9.(a,c)具有不同DF/PMMA比率的B-SAPF的激发和(b,d)发射光谱。
  图10.T-SAPF在275nm(A)和290nm(B)紫外光激发下以及B-SAPF在280nm(C)和295nm(D)紫外光激发下的CIE色度坐标图。
  图11.电导率检测的示意图。
  图12.不同DF/PVDF/PVP比率(A、B)、不同Fe3O4/PVDF/PVP比率(C、D)、不同光功率密度(E、F)下的T-SAPF,SAPF和三个比较样本(G,H)以及B-SAPF(I,J)的光电响应。
  文章来源:易丝帮 http://www.espun.cn/
  文章链接:http://www.espun.cn/News/Detail/47929

小吃夜市等地摊经济,为啥不再火爆,因这三点原因不赚钱了前几年掀起了大众创业潮,慢慢的退去了热度,随之而来的地摊经济也让很多网友大胆尝试。那么为何如今这些都渐渐消失了呢?究其原因有以下几点。首先,一想到小本创业很多网友都会想到小吃,确实发财竟然如此简单和方总一起去韶山旅游,正逢五一小长假,人山人海,又想去看看主席的故居,怎么办?方总总是有方法,要不怎么会姓方,方法的方。我们最终还是如愿以偿!临近中午,我们大家在附近农家乐找了地方书法说也谈书法艺术之美一书法艺术中的传承之美!讲到书法艺术,首先就应该讲传承。古人是用毛笔写字的,毛笔写字也就成了古人的必修课。自然而然地古人的书法技艺必然比今人强很多,而在鸿雁传书中在阅读中,打开信帖老板格局决定企业未来发展!最近服务了一家富氢水相关企业。该企业所做的活就是富氢桶装水生产与销售加盟店招商。该企业有诸多的不足1自己不能生产富氢水设备。这一点有利有弊,利的方面是轻资产运作。弊的方面是,在没有女团夺金,中国乒乓球队的霸主地位无人撼动昨日乒乓球女子团体赛落下了帷幕,中国乒乓球女队的小将们以30的绝对优势轻取对手获得了宝贵的金牌,让中国奥运金牌的总数达到了34枚,为祖国争得了荣誉!我们在这里再次向她们表示祝贺。从中日乒乓球今晚八点将上演巅峰对决夺冠2021东京奥运的最大看点之一就是中日乒乓球的巅峰对决。我们大家都知道,过去我国的乒乓球队一直占据着世界乒坛的统治地位。可以说是所向披靡!论实力来说,从1988年汉城奥运会开始奥运田径赛场,中国选手遍地开花,正在创造新的奥运历史在东京奥运会的田径赛场上,中国派出了50名正选运动员,和9名替补运动员参加东京奥运会的赛事。根据世界田联公布的东京奥运会最新参赛名单,中国田径队共计在24个小项(男子11项,女子1塔利班能否挑起治国重任?经过短短不到一个月的时间,塔利班闪电般地控制了阿富汗政权。在这一瞬间阿富汗成为了世界关注的焦点,人们最为担心的是阿富汗新一轮的军阀混战开启,引发新一轮的难民潮。更为担心的是极端组织地球距离毁灭有多远?科技的进步正在颠覆一个又一个我们过去对宇宙的看法。自从2015年,人类通过激光干涉仪引力波观测台(Ligo)首次发现引力波。开启人类探索宇宙的新纪元。在实验室里,Ligo由美国华盛苏筱的职场升职秘诀电视剧理想之城观影记一专业能力。苏筱作为房地产业的造价师,其专业能力是毋庸置疑的,首先是精算,在精算的基础上才能够更好地控制利润和成本。就是凭其超凡的精算能力,天成公司才在瀛海集团你来股市想赚什么样的钱?目前股市已经连续十多天每天的成交量突破万亿,可见证券市场热度不减。如此下去,新一轮的上涨将会来临,股友们要做好准备。其实标题所说的问题,有人就会说了,我来股市就是为了赚钱,钱还有种
揭开法老王阿孟霍特普一世的神秘面纱,新技术考古的新发现埃及文旅部门近期利用X光技术电脑断层扫描等最新技术,在不接触破坏,不开封木乃伊棺木的情况下,成功扫描逾3,500年历史的法老王阿孟霍特普一世的神秘面貌。在利用先进的X光技术电脑断层科学家发现以金属为食的新品种细菌,百年前的预言,终于得到证实细菌这种东西,我们用肉眼是根本看不见的,但是我们可以通过显微镜能够看清楚大部分的细菌。细菌基本都是吃一些腐烂的食物,帮助地球净化环境。在一个世纪之前,曾经有科学家表示,细菌可以吃金476颗星链网卫星已坠毁!马斯克马上又要发,真的在独孤求败?2022年刚刚开始,马斯克和SpaceX公司已迫不及待,准备进行虎年第一发了。这次要发射的是星链网卫星,将在1月6日从美国宇航局肯尼迪航天中心升空,卫星具体数量没有透露,但估计是4兰州大学研究团队在基于氮化硅薄膜铌酸锂异质集成的光学模式与偏振复用器领域取得新发现近期,兰州大学物理科学与技术学院田永辉教授课题组与澳大利亚皇家墨尔本理工大学(RMIT)ArnanMitchell教授课题组及上海交通大学苏翼凯教授课题组合作,在薄膜铌酸锂晶圆的表一种新的天气现象大气湖,你了解吗?赤道洋面上的大气湖是什么?提到大气河(AtmosphericRiver),不少人已很熟悉,是指出现在大约1。5公里高空的大气水汽密集输送带,宽可达数百公里,长可绵延数千公里。202难道是为了保密?为何神州十三号会选择在凌晨发射?专家给出答案从二零零三年神舟五号带着杨利伟进入太空,到如今神舟十三号再度升空,中国一共有十一位宇航员进入过太空了。今天和大家聊的是今年十月份刚刚发射的神舟十三。二零二一年十月十六日凌晨,伴随着NASA不想被中国抢风头,扬言国际空间站延寿2030年,真能撑8年?美国宇航局作为目前全球航天技术最发达的国家,曾经在航天领域拥有极高的成就,比如说全球最早将宇航员送入月球的国家,同时也是全球最早完成全球卫星定位系统组建的国家。值得关注的是,曾经在灵魂的物理存在生命或者灵魂是什么?我觉得是能量的聚集,是光和热,光和热也许就是一回事。宇宙是这样,太阳和各种天体都是这样。有热到光,这样四面传射出去。起点或者奇点就是绝对零度,273度,据说所有大陆漂移驱动力研究获重大进展近期,中国科学院地质与地球物理研究所梁光河博士在大陆漂移驱动力研究方面取得重大进展。相关研究结果以从南大西洋裂解过程解密大陆漂移的驱动力为题将发表在地学前缘上。自魏格纳一百年前提出一套航天服多少钱?杨利伟的回答,让撒贝宁忍不住干咳热爱航天的小伙伴们一定知道,航天服对宇航员是很重要的,不管是在舱里还是舱外,宇航员们几乎将航天服牢牢焊在了身上一样。就连在月球上留下足迹的阿姆斯特朗,也没敢在月球上脱下航天服。这是你掉进黑洞,如果有足够坚硬的绳子,能否把你从黑洞中拉出来?黑洞是一个引力大到光都无法从其中逃脱的天体。也就是一旦进入黑洞,便再也无法逃脱,但其实黑洞是很难进入的。根据爱因斯坦的广义相对论,时空是可以被扭曲压缩的。譬如,有一把一米长的尺子,