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Li和Ti共掺NiO薄膜的溶胶-凝胶法制备及其介电性能

董燕 , 张波萍 , 张雅茹 , 李向阳

功能材料

采用溶胶-凝胶法在Pt/Ti/SiO2(1mm)/Si基板上制备了Li和Ti共掺NiO基新型无铅介电薄膜材料,研究了薄膜的形貌、结构、介电性能.结果表明,热分解温度(300~500℃)对薄膜结构影响不明显,经600~800℃退火后的薄膜由NiO与Li-Ni-O复合氧化伆组成;经300℃热分解处理、650℃退火后的薄膜,其表面均匀致密,膜厚约300nm,室温下100Hz时的介电常数为767,当频率高于3000Hz后,介电常数随频率的增加趋于减小.

关键词: NiO薄膜 , 溶胶-凝胶法 , 介电常数 , Li和Ti掺杂

用脉冲电沉积法制备两类纳米介孔氧化镍电致变色薄膜的研究

王晨 , 汪炜 , 陈君君

功能材料

采用脉冲电沉积技术在ITO导电玻璃上制备了NiO电致变色薄膜,并用X射线衍射仪、扫描电镜和能谱仪分析薄膜的结构、形貌和成份,用紫外-可见光分光光度计测试薄膜的光学性能,用循环伏安法测试薄膜的电化学性能,对比研究了Co掺杂对NiO薄膜电致变色性能的影响。结果表明Co掺杂优化了NiO薄膜表面形貌,形成了均匀分布的纳米介孔微结构,从而提高了薄膜电化学活性,同时提高了薄膜的光调制幅度。

关键词: 纳米介孔 , 电沉积 , NiO薄膜 , 电致变色

AZ91镁合金表面液相沉积NiO薄膜的耐腐蚀性能

刘晓寒 , 王碧玲 , 孙茜

材料保护

过去,对镁合金表面液相沉积氧化物薄膜的研究不多.为了提高镁合金的耐腐蚀性能,以液相沉积法在镁合金表面制备了一层致密的NiO薄膜.采用扫描电镜观察了NiO薄膜的截面和表面形貌;采用X射线衍射仪分析了其成分;通过动电位极化曲线和交流阻抗谱研究了不同沉积时间所得NiO薄膜的耐腐蚀性能.结果表明:随沉积时间的延长,NiO薄膜由花瓣状变为网络交织状,厚度逐渐增加,膜中NiO含量增加,但5h后增加不明显,膜层致密性及耐蚀性先增加后降低;沉积5h所得NiO薄膜表面光滑,为致密网状,防腐蚀性能最好,与AZ91镁合金基体相比,其腐蚀电位正移了706 mV,自腐蚀电流密度降低了1个数量级.

关键词: 液相沉积 , NiO薄膜 , AZ91镁合金 , 防腐蚀性能

纳米NiO薄膜制备与应用的研究进展

李琰 , 潘庆谊 , 程知萱

材料导报

系统阐述了纳米NiO薄膜的制备方法,比较了各种方法的优缺点,并简述了纳米NiO薄膜在应用方面的最新研究进展.

关键词: 纳米 , NiO薄膜 , 研究进展

氮气退火对氧化镍薄膜光电特性的影响

赵启义 , 祁康成 , 赵荣荣 , 张国宏

材料导报

利用磁控溅射法,在K9玻璃基底上沉积氧化镍(NiO)薄膜.采用不同温度时氧化镍薄膜进行氮气退火,使用UV1700型分光光度计、JSM-6490LV型扫描电子显微镜、四探针电阻计等分析退火后氧化镍薄膜性能的变化.实验结果表明,500℃退火范围内,氧化镍薄膜的透过率随退火温度的升高明显增加,400℃时透过率达到最大在80%以上,且光学带隙最小,结晶度较高,薄膜成分变化较小,更适于太阳电池窗口层的应用研究.

关键词: 磁控溅射 , NiO薄膜 , 氮气退火

溶胶凝胶旋涂法制备NiO薄膜及其电致变色性能

刘爱元 , 张溪文 , 韩高荣

材料科学与工程学报

本文利用sol-gel旋涂法在ITO玻璃衬底上成功制备了氧化镍(NiO)薄膜.薄膜在550nm处的透过率为83.9 %,直接禁带宽度为3.65 eV.XRD分析结果表明NiO薄膜为立方晶相,沿(111),(200),(220)晶面生长,垂直于晶面(200)方向的晶粒直径尺寸大约为6.82 nm.循环伏安实验测试表明,NiO薄膜在电化学反应过程中Ni2+不只经历了一次氧化反应,而是被氧化成更高价态的Ni3+ ,Ni4+价态,并通过计算得出薄膜在最强的阳极/阴极峰处的扩散系数为13.4×10-12 cm2/s和2.29×10-12cm2/s,并且薄膜在550 nm处致色态与褪色态的透过率之差为36.5%,Tbleched/Tcoloured为1.8.

关键词: NiO薄膜 , 溶胶凝胶旋涂法 , 电致变色

NiO阳极薄膜制备与电化学性能

赵胜利 , 文九巴 , 祝要民 , 秦启宗

应用化学 doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2006.05.007

采用真空蒸镀并辅以热氧化法制备了NiO电极薄膜,考察了氧化温度对薄膜结构与电化学性能的影响. 结果表明,在600~700 ℃氧化温度下制备的NiO薄膜由颗粒大小为56~81 nm的纳晶组成. NiO薄膜的可逆放电容量随氧化温度的升高而增大,循环性能却略有降低. 在600 ℃氧化2 h时制得的NiO薄膜具有较高的放电容量和很好的循环性能.

关键词: NiO薄膜 , 真空蒸发 , 热氧化

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