【摘 要】
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超级电容器作为一种新型储能器件,近年来备受关注。阳极氧化钛(TiO_2)纳米管应用于超级电容器领域,具有比表面积大、便于电子传输、电位窗口宽等优点。然而,TiO_2纳米管作为半导体材料,导电性较差,且在可控制备方面仍有很多缺陷。本文旨在研究阳极氧化条件与纳米结构TiO_2薄膜形貌参数之间的关系,并通过进一步增大比表面积、掺杂改性等方法来改善TiO_2纳米管的电化学性能。首先,通过在常规电解液中加入
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超级电容器作为一种新型储能器件,近年来备受关注。阳极氧化钛(TiO_2)纳米管应用于超级电容器领域,具有比表面积大、便于电子传输、电位窗口宽等优点。然而,TiO_2纳米管作为半导体材料,导电性较差,且在可控制备方面仍有很多缺陷。本文旨在研究阳极氧化条件与纳米结构TiO_2薄膜形貌参数之间的关系,并通过进一步增大比表面积、掺杂改性等方法来改善TiO_2纳米管的电化学性能。首先,通过在常规电解液中加入乳酸(LA)、聚乙烯醇(PVA)等添加剂的方法,实现TiO_2纳米管的快速制备,生长速率最高可达1.9μ
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随着国家海洋战略的推进,水下高精度定位需求日益扩大。声波作为唯一能够在海水中远距离传播的信息载体,在水下高精度定位中起着重要的作用。然而声速的误差作为水下定位中主要的误差源,会导致定位精度的下降,因此有必要在水下定位中进行声速改正。此外,当声波入射角较大(定位几何结构不好)时,会导致逐层跟踪迭代计算入射角发散,无法定位;当水深较深时,逐层跟踪定位效率下降。针对上述问题,本文进行了以下几个方面的研究
目前地面沉降已成为城市化过程中最主要的地质灾害之一,威胁人民生命财产安全,制约社会经济发展。长期以来,开采地下水被认为是地面沉降的主要原因,受到政府和学术界的广泛重视。而近些年建筑荷载引起的地面沉降则愈发凸显,但其研究却相对滞后。以往建筑荷载引起地面沉降研究中,建筑荷载往往按照单体建筑荷载处理,由于单体建筑荷载影响深度和影响范围十分有限,往往低估了建筑荷载在地面沉降中的作用。集群建筑荷载地面沉降研
Bi_2Te_3基化合物是低温区热电材料性能最好且研究较为成熟的热电材料体系之一,目前已经在多个领域比如航空航天、医疗器材、微电子及生物芯片等研究应用。近年来,相关报道表明将热电材料低维化可以实现费米能级附近电子态密度的提高和增强声子的散射作用,有利于提高材料的Seebeck系数并降低晶格的热导率。甲胺碘(CH_3NH_3I)是一种可晶化、无毒、低成本的有机物,利用甲胺碘制备的光吸收层、钙钛矿材料
热电材料是一种能够实现热能和电能相互转换的绿色环保型功能材料,具有广阔的应用前景。近年来,相关研究表明将热电材料进行复合和低维化有利于其热电性能的提高。通过把具有低热导率的有机材料与良好电性能的无机材料进行复合,有望保持材料低热导率的同时又不影响其电学性能。Sb_2Te_3是目前室温附近性能最好且研究较为成熟的热电材料之一,其具有较大的Seebeck系数、适中的电导率和较低的热导率。甲胺碘(CH3
膀胱脱垂是一种常见的女性疾病,准确的膀胱脱垂分级结果对于后续治疗至关重要。近年来,盆底超声(Pelvic floor ultrasound,PFUS)作为一种新型技术应用到膀胱脱垂疾病的诊断当中。在临床上,医生需要先采集患者做Valsalva动作时的超声视频,然后测量视频中膀胱(Bladder,BL)至耻骨联合(Symphysis pubis,SP)参考线的最大距离(Maximal descent
高功率脉冲磁控溅射技术(HPPMS)制备的氮化钛(TiN)薄膜具有硬度高、薄膜致密、膜基结合强等一系列优异性能,但却存在残余应力大、沉积速率低、薄膜韧性差这三点不足,限制了其应用的范围。为了降低HPPMS制备氮化钛(TiN)薄膜的内应力、提高沉积速率及薄膜韧性,本文设计通过控制溅射气压调控离子能量,降低薄膜内应力;通过调整溅射靶磁场提高到达基片的靶材粒子数目,提高薄膜沉积速率;进一步利用TiN多层
现代城市的楼宇建筑中,为了美观和提高采光率,玻璃门窗及幕墙占用面积不断提高。为了避免普通玻璃节能性差、耗能严重的问题,使用节能镀膜玻璃成为现代玻璃大厦最常见的节能措施,其中最常见的为Low-e镀膜玻璃。然而Low-e镀膜玻璃对太阳光谱的调节是固定的,其节能效果也是有限的。由于VO_2薄膜高低温相变前后对红外光透射率的突变性质,且其相变温度在室温附近,成为近年来人们冬暖夏凉“梦之窗”的研究热点。本论
二氧化钒是一种具有多种晶体结构的二元化合物,其晶体结构主要有:单斜晶系的M相、D相、B相;三斜晶系的T相;金红石结构的R相;以及四方晶系的A相。VO_2在68℃附近会呈现出金属-绝缘体的相变(MIT),由低温单斜晶体结构的M相变为高温金红石结构的R相,而且不同的工艺制备条件对二氧化钒的相变性能影响较大。目前基于二氧化钒在各领域应用的论文多如雨后春笋,因此本文对二氧化钒薄膜功能薄膜的相变过程进行研究
以铜、银等纳米材料为代表的抗菌材料以其高效的抗菌性能,在生活中有广泛的应用潜力,也成为当代科研的热点。与此同时,具有防污,自清洁的疏水材料也是目前人们追求的潮流,因此本文基于聚合物的疏水特性,再结合纳米银、铜颗粒的高效抗菌性能,采用低功率电子束蒸发法(EBD),制备既具有疏水性能,又具有高效抗菌性能的多功能复合膜材料。主要研究内容如下:采用低功率电子束蒸发法,分别选用乙酸铜粉末、聚乙烯粉末为原材料