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大功率白光发光二极管光源的制作

钱敏 , 李海波 , 林丽锋 , 张哲娟 , 刘菁菁 , 杨介信 , 冯涛 , 潘丽坤 ,

功能材料与器件学报 doi:10.3969/j.issn.1007-4252.2009.01.017

采用GaN基蓝色发光芯片为激发源,结合黄色硅酸盐系列荧光粉封装成大功率白光发光二极管(W-LEDs).利用24颗大功率5W白光发光二极管制作了两种不同连接方式的W-LEDs路灯:2并12串,和4并6串.设计了相应的驱动电路,对这两种不同连接方式的大功率W-LEDs路灯的光电特性及其在照明光源中的应用条件作了深入地研究和对比,测试了它们的伏安特性,发光效率以及功效,结果表明2并12串连接方式的W-LEDs路灯具有更加稳定的伏安特性,更高的照度以及更高的功效.与高压钠灯和荧光灯的特性相比较,W-LEDs路灯作为绿色环保光源灯,具有更高的显色指数,更加环保,节能.

关键词: 荧光粉 , 白光发光二极管 , 伏安特性 , 发光特性 , 功效

一种新型基于纳米TiO2薄膜的电子纸器件

李天军 , 陈奕卫 , 丁慧 , 林丽锋 , 钱敏 , 潘丽坤 , , 冯涛

功能材料与器件学报 doi:10.3969/j.issn.1007-4252.2009.03.018

近年来,在电致变色领域基于甲基紫精修饰高比表面积的纳米TiO2薄膜电极取得了巨大的进步,并将这项技术推向商业化.本文介绍了一种由有机变色分子修饰纳米晶TiO2薄膜电极而组装成的电致变色器件,通过"嫁接"在甲基紫精分子上的磷酸基和纳米TiO2薄膜电极表面的羟基化学吸附,我们得到了具有良好电致变色性能的"电子纸".本文采用的电解质是0.05mol/L的高氯酸锂和0.05mol/L的二茂铁的1,4丁内酯溶液,对电极为透明导电玻璃.实验证明该电致变色器件具有很高的稳定性,并达到了毫秒级的响应速度,在未来显示领域"电子纸"的商业化进程中具有很大的潜力.

关键词: 电致变色 , 纳米电极 , 甲基紫精 , TiO2(锐钛矿型)

不同催化剂作用下生长的碳纳米管和碳纳米纤维复合膜的电吸附性能

江涛 , 徐永刊 , 刘童麟 , 张虹 , 张鹏程 , 聂纯阳 , 李海波 , 潘丽坤 ,

功能材料与器件学报 doi:10.3969/j.issn.1007-4252.2009.04.013

采用低压低温气相沉淀法在不同催化剂(Fe和Ni)作用下制备碳纳米管-碳纤维复合薄膜,并研究其电容去离子行为,结果表明:在Ni催化作用下石墨上生长的碳纳米复合薄膜电极的去离子能力比Fe催化作用下生长的碳纳米复合薄膜电极的强;并且碳纳米复合薄膜的电吸附遵循langmuir单层等温吸附.

关键词: 碳纳米管-碳纤维复合薄膜 , 电容去离子 , 化学气相沉积 , 催化剂

基于碳纳米管-FexOy复合材料电极的电化学性能

张燕萍 , 闵国全 , 潘丽坤 , , 张静 , 周伟民 , 王金合 , 王敏

材料科学与工程学报

本文主要研究以碳纳米管(carbon nanotubes,CNTs)-FexOy复合材料作为电极分别在水溶液和凝胶电解质中的电化学性能。采用化学气相沉积法制备CNTs薄膜,并利用超声雾化热解法于不同的沉积时间下制备FexOy与其复合制作成电极。对复合电极进行形貌表征及电化学性能检测,包括循环伏安、恒流充放电及交流阻抗测试。结果分析表明,电极的比电容随着沉积时间的增加而增加,且均高于纯CNTs电极,同时界面电荷传递电阻随之减小;然而随着沉积时间的继续增大,样品比电容和能量密度明显下降。沉积10min样品在凝胶电解质的循环伏安测试中比电容达到最大值102.8 F·g^-1。

关键词: 碳纳米管 , 复合电极 , 凝胶电解质 , 电化学性能

二极管型碳基膜场发射显示器的制作

林丽锋 , 陈奕卫 , 钱敏 , 李天军 , 丁慧 , 张哲娟 , , 冯涛

功能材料与器件学报 doi:10.3969/j.issn.1007-4252.2009.01.018

介绍了一套简单、低成本的制作二极管型碳基膜场发射显示器模块的制作方法.该显示单元模块为16 * 16矩阵型点阵,可根据实际需要拼接成各种尺寸.器件的阴极和阳极均采用丝网印刷技术,包括:阴极导电图形、CNT图形、阳极荧光图形的印刷.各膜层图形经过精心设计以实现矩阵选址.使用低玻粉将阴极和阳极烧结之后,采用超高真空排气台进行排气,然后装配上驱动电路,即实现了单元碳基膜场发射显示器模块的制作.另外,为了改善CRT荧光粉的黏附性差和电阻率低的问题,我们往CRT荧光粉浆料中分别加入了碳纳米管和硝酸镁,得到了更好的发光性能.

关键词: 碳纳米管 , 场发射显示器 , 丝网印刷 , 荧光粉

利用流动催化法在减压化学气相沉积系统中制备碳纳米管粉末

李艳楠 , , 陈岳 , 张哲娟 , 王莉莉 , 陈婷 , 陈奕卫 , 杨介信

液晶与显示 doi:10.3969/j.issn.1007-2780.2007.03.011

以二茂铁作为催化剂,H2为还原气和载气,反应温度为650℃,压强15 kPa时,在一定的催化温度下,调节碳源中噻吩与环已烷的摩尔比,在减压化学气相沉积体系中制备了大量网状碳纳米管粉末.对反应过程中二茂铁的催化温度以及噻吩与环已烷的摩尔比对产物的影响进行了分析与研究,结果表明碳纳米管的产量随催化剂的量的增加而增大,其质量随催化温度的升高而下降;噻吩与环已烷的摩尔比对产物的形貌与质量有着一定的影响.用扫描电子显微镜(SEM)和拉曼光谱对碳纳米管进行了表征.

关键词: 碳纳米管 , 硫颗粒的影响 , 二茂铁的催化温度

表面形貌特殊的碳纳米管薄膜及其场发射增强

陈婷 , 郭平生 , 王莉莉 , 冯涛 , 陈弈卫 , 张哲娟 , 林丽锋 , 阙文修 ,

液晶与显示 doi:10.3969/j.issn.1007-2780.2007.03.010

采用磁控共溅射法在Si片表面镀NiTi膜作为碳纳米管生长的催化剂,制备出表面形貌特殊的碳纳米管薄膜,如"丘状"和"星状"的表面微结构.通过扫描电子显微镜对碳纳米管薄膜的形貌进行表征,采用二极管形式测试了碳纳米管薄膜的场发射性能.实验结果表明,这两种碳纳米管薄膜都具有优异的场发射性能,10μA/cm时的开启电场分别仅为1.02 V/btm和1.15 V/μm,在外加电场为2.4 V/μm时的电流密度分别达到4.32 mA/cm2和6.88 mA/cm2.通过场发射FN的曲线计算得到的场发射增强因子分别为10 113和6 840.这两种碳纳米管薄膜优异的场发射性能与其表面的微结构有关.表面的粗糙结构增强了部分碳纳米管的局域电场,易于发射电子.

关键词: 场发射显示 , 碳纳米管 , 场发射 , 表面形貌

浸泡Ni(NO3)2溶液的石墨在不同温度下生长的碳纳米管及其场发射性能

高阳 , 张燕萍 , 王莉莉 , 张哲娟 , 潘立坤 , 陈弈卫 , , 杨介信

液晶与显示 doi:10.3969/j.issn.1007-2780.2007.06.009

将石墨衬底浸泡于0.5 mol/L Ni(NO3)2溶液中一段时间,之后利用低压化学气相沉积法在不同温度的条件下生长碳纳米管薄膜.研究了碳纳米管的生长温度对其场发射性能的影响.通过扫描电子显微镜和拉曼光谱对生长的碳纳米管薄膜的表征发现,随着碳纳米管的生长温度的增加,碳纳米管的直径与相应拉曼光谱中的G峰和D峰(ID/IG)的峰强比减小.同样,碳纳米管的G峰的半峰宽随着碳纳米管的生长温度的增加而减小,这表明碳纳米管的石墨化程度的增强.实验中发现,碳纳米管的场发射性能依赖于碳纳米管的生长温度.

关键词: 碳纳米管 , 场发射性能 , 石墨衬底 , 生长温度 , Ni(NO3)2溶液

电泳法制备场发射阴极的性能优化研究

王莉莉 , 陈奕卫 , 陈婷 , , 冯涛 , 张燕萍 , 高阳 , 阙文修

液晶与显示 doi:10.3969/j.issn.1007-2780.2007.06.011

电泳法是一种新型的大面积碳纳米管场发射阴极制备方法.文章在成功地用电泳法制备了适用于场发射显示器的碳纳米管阴极基础上,通过选用不同的碳纳米管原料、改变电泳条件等方法,进一步优化碳管阴极的性能.使用不同方法制备的碳纳米管配置电泳液,由于制备方法和碳管本身的特性,管子在电泳溶液中呈现不同的分散性.碳管管径较粗时由于表面自由能相对小,所以碳管在溶液中不易形成团聚物,电泳沉积的阴极会均匀平整;管径小的碳管则由于容易团聚,需要加入表面活性剂来改善其在电泳溶液中的分散性.场发射特性和发光显示图实验结果发现,即使得到相同均匀平整的阴极,但是由于碳管本身的发射能力的差异性最终导致电泳沉积得到的阴极的场发射特性的不同.另外,电泳的实验条件也会对沉积的阴极的场发射性能和形貌产生影响.在不同电泳直流电压条件下,碳管薄膜的密度分布和厚度不同,呈现出不同的场发射能力,结果表明当电压值在25 V时可以得到性能最佳的场发射阴极.

关键词: 场发射材料 , 碳纳米管 , 电泳 , 场发射阴极 , 电压

硝酸铁浓度对石墨片上生长的碳纳米管场发射性能的影响

张燕萍 , 高阳 , 张哲娟 , 潘丽坤 , 王莉莉 , , 黄士勇

液晶与显示 doi:10.3969/j.issn.1007-2780.2007.04.002

石墨衬底先分别浸泡于0.1~1 mol/L不同浓度的硝酸铁溶液后,采用低压化学气相沉积法于700℃在石墨衬底上生长碳纳米管薄膜.根据扫描电子显微镜照片及拉曼光谱分析碳纳米管的形貌和构成.碳纳米管的场发射性能的研究采用标准电流-电压测试.浸泡于0.6 mol/L硝酸铁溶液的石墨片上所生长的碳纳米管的场发射性能最佳.

关键词: 场发射 , 碳纳米管 , 硝酸铁浓度

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