中科院:纳米氧化锌生长研究获进展

栏目:母婴用品

更新时间:2022-05-12

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中科院:纳米氧化锌生长研究获进展

产品简介

中国科学院力学所的科研人员利用气相生长的方法,顺利地制造纳米线、纳米棒、纳米锥、四脚纳米ZnO等多种形态的微纳米ZnO材料,构建纳米ZnO在碳纳米管上的必要生长,构建了多种独特的形状定一维纳米材料因量子尺寸效应而具备很多特异的物理、化学特性,是研究电子输送不道德、光学特性和力学性能等物理性质尺寸的理想系统,在构建纳米电子和光学器件方面具有相当大的应用潜力,近年来普遍受到关注纳米ZnO特有的量子尺寸效应、界面效应和耦合效应在紫外激光器、光波导器件、闪烁元件、表面弹性波元件、太阳能电池窗材料、压敏电阻和气体传感器等方面具有普遍的用途,被称为“第三代半导体材料”。

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本文摘要:中国科学院力学所的科研人员利用气相生长的方法,顺利地制造纳米线、纳米棒、纳米锥、四脚纳米ZnO等多种形态的微纳米ZnO材料,构建纳米ZnO在碳纳米管上的必要生长,构建了多种独特的形状定一维纳米材料因量子尺寸效应而具备很多特异的物理、化学特性,是研究电子输送不道德、光学特性和力学性能等物理性质尺寸的理想系统,在构建纳米电子和光学器件方面具有相当大的应用潜力,近年来普遍受到关注纳米ZnO特有的量子尺寸效应、界面效应和耦合效应在紫外激光器、光波导器件、闪烁元件、表面弹性波元件、太阳能电池窗材料、压敏电阻和气体传感器等方面具有普遍的用途,被称为“第三代半导体材料”。

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中国科学院力学所的科研人员利用气相生长的方法,顺利地制造纳米线、纳米棒、纳米锥、四脚纳米ZnO等多种形态的微纳米ZnO材料,构建纳米ZnO在碳纳米管上的必要生长,构建了多种独特的形状定一维纳米材料因量子尺寸效应而具备很多特异的物理、化学特性,是研究电子输送不道德、光学特性和力学性能等物理性质尺寸的理想系统,在构建纳米电子和光学器件方面具有相当大的应用潜力,近年来普遍受到关注纳米ZnO特有的量子尺寸效应、界面效应和耦合效应在紫外激光器、光波导器件、闪烁元件、表面弹性波元件、太阳能电池窗材料、压敏电阻和气体传感器等方面具有普遍的用途,被称为“第三代半导体材料”。最近,美国《应用于物理快报》通报力学所在APL月采用了关于纳米氧化锌(ZnO )成长和密切相关作业的投稿,将这篇文章的照片作为APL 2006年5月8日1期的封面照片(CoverImage ),与有力学的纳米ZnO成长有关。

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