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1.
合成了一种新型的三苯胺类载流子传输材料三苯胺甲苯二苯腙,通过一系列手段对该化合物性能进行了表征,并以此化合物为载流子空穴传输材料,Y-型酞菁氧钛为载流子产生材料制备了光导器件,测定了该光电器件的光电性能,显示出良好的光电性能(E1/2=1.0lx.s),可以替代常用的载流子传输材料二乙基苯甲醛二苯腙.  相似文献   
2.
静电复印用双偶氮颜料的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
合成了含邻氯双偶氮颜料,借助元素分析、红外光谱、吸收光谱、X射线粉末衍射等对其结构与性能进行了表征,并制成了功能分离型结构的有机光导器件。光电特性显示,该器件对可见光有很好的敏感性,是一种良好的静电复印用有机光导材料。  相似文献   
3.
导电性的电荷转移复合物(盐)由于其特殊的物理性质和潜在的应用前景,近年来得到广泛研究[1,2].导电电荷转移复合物主要包括基于M(dmit)2(dmit=1,3-二硫-2-硫酮-4,5-二硫醇盐)阴离子自由基[3~5]和BEDT-TTF(乙二硫撑四硫...  相似文献   
4.
本文研究了由偏二氯乙烯-丙烯酸甲酯共聚合物(VdCl2-MA)和五甲氧基红指示剂组成的酸敏变色记录材料的光谱特性,测定了其光分解量子产率.通过添加光敏剂使原来只有在254nm紫外光下曝光才能发生光分解反应的酸敏变色材料在35nm紫外光下曝光也可发生光分解而变色.酸敏变色材料在254nm处紫外光曝光量子产率为0.032-0.020;在35nm处紫外光曝光量子产率为0.110-0.034.光敏剂的加入使酸敏变色材料量子产率提高了2-4倍.  相似文献   
5.
高岭土煅烧制白炭黑   总被引:10,自引:0,他引:10  
白炭黑是一种外观白色透明,质轻,似绒毛状蓬松粉末的非晶质二氧化硅,工业上广泛用作补强剂、白色颜料、触变促进剂和稳定剂等.采用加热酸溶处理高岭土时,酸能溶解高岭石结构内的铝质,其硅质组分便以二氧化硅形式保留下来.使用稀硫酸、盐酸加热溶解精制高岭土,可得到纯度较高的白炭黑[1].高岭土经预先焙烧以增强其酸溶反应活性后,便可用盐酸进行浸取[2].高岭土的酸溶转化面临的一个问题是,以锐钛矿为主要存在形式的钛矿物能否被酸溶解.我们在研究劣质高岭土时,发现其中的钛矿物对稀硫酸、盐酸的酸溶反应都很稳定,最后累…  相似文献   
6.
金属有机框架化合物(MOFs)是一类备受关注的多功能杂化材料,结构的多样性使其表现出各种发光性能。尤其是环境友好、使用寿命长、效率高的白光MOFs材料的出现为新型发光MOFs的设计和制备提供了契机。我们旨在总结白光MOFs的最新研究进展,着重对其合成方法及应用进行综述,主要包括镧系离子共掺杂、镧系元素封装或有机分子捕获等获得可调控的白光MOFs的方法及其在温度、分子和金属离子传感器等领域的潜在应用。同时,针对白光MOFs材料面临的挑战和未来发展也进行了梳理。以期引起设计和构建新型发光MOFs的研究人员的关注与兴趣。  相似文献   
7.
本文合成了五种双偶氮颜料,它们是以芴酮为桥基,以含有五种不同取代基的色酚为偶合剂的化合物.测定了这些化合物的吸收光谱和X射线衍射光谱;分别以这五种偶氮颜料为电荷产生材料制备了功能分离型双层光电导体,并对它们的光电导性能进行了研究.  相似文献   
8.
从三苯胺和 1 ,2 -二溴乙烷制备了三苯胺亚乙基低分子量聚合物 (简称三苯胺聚合物 ) ,通过质谱表征 ,最大分子量的聚合物的链节数为 5 ,并对该聚合物进行了热重分析、紫外光谱和荧光光谱的分析 ,以及以此聚合物为载流子传输材料、酞菁氧钛为载流子产生材料制备了光导器件 ,测量了该光电器件的光电性质 ,显示出良好的光电性能 ( E1 / 2 =0 .5 lx.s)。该光电性能与目前激光打印机中所用的传输材料腙的光电性能相当 ,可以作为替代腙在打印机中使用。  相似文献   
9.
以棉花纤维为生物模板,通过直接沉淀法在纤维表面沉积Ce(OH)3薄层,继而于600℃烧失有机模板,得到微管形态的CeO2。用XRD、SEM及UV-Vis表征产物,确定所获微管状CeO2由多个微细方铈石纳米晶(D111=17 nm)聚集而成,煅烧后仍然保有生物模板的原始形状,管径约为10μm,管壁厚约为1~2μm,长/径比为6~8。  相似文献   
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