张会平
- 作品数:7 被引量:18H指数:3
- 供职机构:吉林大学材料科学与工程学院汽车材料教育部重点实验室更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金国家高技术研究发展计划国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域:理学一般工业技术金属学及工艺更多>>
- 纳米铜及氧化(亚)铜薄膜的微观结构及性能
- 张会平
- 关键词:化学镀氧化亚铜氧化铜禁带宽度
- 文献传递
- 利用溶胶-凝胶自蔓延合成法制备纳米NiO/Ce<,0.7>Sm<,0.2>Gd<,0.1>O<,1.85>复合粉末
- 采用溶胶-凝胶自蔓延合成法制成了NiO/Ce<,0.7>Sm<,0.2>Gd<,0.1>O<,1.85>(CSGO)双相复合纳米粉.通过X射线衍射的方法分析了粉末的物相成分,并根据此结果对反应过程和反应机理进行了初步的分...
- 张会平江中浩连建设刘先黎
- 关键词:自蔓延纳米粉末
- 文献传递
- ZnO纳米棒/薄膜结构的电沉积制备及性能被引量:4
- 2007年
- 以阳离子表面活性剂——十六烷三甲基氯化铵(CTAC)作为添加剂,采用电沉积法在氧化铟锡玻璃基板上制备了ZnO薄膜。并研究了CTAC含量对阴极电流密度、结构、表面形貌、化学态和光学性能的影响。实验发现阴极电流密度和(002)择优取向随CTAC含量的增加而增加。电沉积氧化锌薄膜的表面形貌随CTAC含量的增加由小晶粒变为纳米棒,这表明CTAC在控制表面形貌方面有很重要的作用。X-射线光电子能谱表明Zn2p3/2,Zn2p1/2,O1s的峰位分别为1020.78eV、1046.88eV和530.8eV。CTAC对电沉积的影响可能是由于CTAC的吸附作用改变了不同晶面的表面能和生长动力学。此外,研究了ZnO薄膜的光学性能,结果表明当CTAC含量为3.0mmol/L时,薄膜具有较好的透光性和紫外发射性能。添加不同含量CTAC的ZnO薄膜禁带宽度介于3.27~3.52eV。
- 侯旭峰荆海张会平
- 关键词:ZNO电沉积光致发光
- 高阻ITO基板上电化学沉积ZnO薄膜的研究被引量:6
- 2007年
- 利用电化学沉积法,以65±1℃的0.1mol/LZn(NO3)2水溶液作为电解质溶液,在方块电阻为118Ω/□的氧化铟锡(ITO)玻璃基板上制备了ZnO薄膜。利用扫描电镜观察了ZnO薄膜表面形貌,结果表明随着电极电势的降低或沉积时间的增加,ZnO薄膜表面颗粒的六方形结构逐渐明显。利用X射线衍射技术分析了阴极电势和沉积时间对ZnO薄膜择优取向的影响,结果表明ZnO薄膜的(002)择优取向是随电极电势的下降而逐渐减弱的,而且随沉积时间的增加(002)择优取向也逐渐减弱。透射光谱测量表明,实验所获得的ZnO薄膜在可见光范围内是透光的,平均透过率高达80%~90%,不同阴极电势下的禁带宽度均为3.5eV左右,且在阴极电势为-2.5V时,禁带宽度随沉积时间的增加而逐渐减小。
- 侯旭峰荆海谷长栋张会平
- 关键词:ZNO薄膜电化学沉积禁带宽度
- 玻璃表面化学镀纳米铜膜被引量:4
- 2007年
- 利用化学镀铜工艺,以十二烷基苯磺酸钠(SDBS)作为镀液添加剂,在未经刻蚀的玻璃表面制备了纳米铜膜。采用FESEM、SEM和XRD等技术对铜膜表面、断面形貌及晶体结构进行了表征。结果表明,铜膜内团簇尺寸非常细小,晶粒尺寸约为15.5~28.3nm,且存在较强的〈111〉织构。采用四探针法测量铜膜的电阻率,并讨论了电阻率随沉积时间增加而逐渐下降的原因。
- 张会平江中浩刘先黎连建设侯旭峰李光玉
- 关键词:材料表面与界面化学镀电阻率
- 利用溶胶-凝胶自蔓延合成法制备纳米NiO/Ce_(0.7)Sm_(0.2)Gd_(0.1)O_(1.85)复合粉末被引量:2
- 2004年
- 采用溶胶-凝胶自蔓延合成法制成了NiO/Ce0.7Sm0.2Gd0.1O1.85(CSGO)双相复合纳米粉。通过X射线衍射的方法分析了粉末的物相成分,并根据此结果对反应过程和反应机理进行了初步的分析,粉末的形态和晶粒尺寸分布则是通过扫描电子显微图片(SEM)和透射电子显微图片(TEM)获得的。试验过程中发现,不同的柠檬酸与金属离子的摩尔比(RC∶M=nC∶nM)对试验现象、自蔓延过程和最终纳米粉的晶粒尺寸和晶粒形态都有很强烈的影响。将柠檬酸与金属离子的摩尔比控制在1.5左右时,会获得形态均一、晶粒尺寸细小的纳米粉,此法是合成纳米粉的一种有效方法。
- 张会平江中浩连建设刘先黎
- 关键词:自蔓延
- 化学镀纳米铜膜的显微结构及电阻率
- 本文采用化学镀铜法,在玻璃表面制备了纳米铜膜,利用原子力显微镜(AFM)研究了铜膜表面形貌的变化。结果表明,在玻璃表面形成完整致密的化学镀铜膜需要约3min左右的时间,根据晶粒尺寸和电阻率数据,利用电阻率组合模型计算了晶...
- 张会平江中浩连建设
- 关键词:化学镀工艺
- 文献传递