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一般来说,导电性高分子材料可以分为复合导电材料和高分子半导体两大类,前者是在绝缘性聚合物中添加导电性物质并使之分散于其中而成的,后者则是以高聚物的分于结构作为电子良导体的.目前正在积极进行高分子半导体的开发,并期待能够实用化,然而,从起初的民用到现在各种各样应用中的导电性高分子几乎都是复合导电材料.本文就是介绍复合导电材料,特别是导电性硅橡胶及其在办公自动化机械中的应用. 相似文献
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李正 《精细与专用化学品》2003,11(2)
日本东京研究所和日本科学技术公司合作开发了用陶瓷制UV射线可通过的半导体技术。研究人员发现,氧化铝-氧化钙复合物12CaO·7Al_2O_3系由纳米级笼状物构成,这种笼状物可以高浓度地贮存在一般情况下不稳定的阴离子。在氢介质中于 相似文献
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氧化铝陶瓷是第一个实现透明化的先进陶瓷材料,拓展了先进陶瓷材料的研究和应用领域;并作为高强度气体放电灯的关键部件一电弧管而获得实际应用.近半个世纪以来,人们在提高透过率的理论研究和优化制备工艺方面取得了众多成果.本文论述了影响透明氧化铝陶瓷透光性的各种因素,并且从氧化铝粉体、烧结助剂的选择及作用和烧结工艺等三方面综述了近年来国内外关于氧化铝陶瓷研究的工作与进展,对氧化铝透明陶瓷的制备进行了较为系统的综述,最后展望了透明氧化铝陶瓷的发展趋势. 相似文献
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以集成电路为起点的电子部件的制造中,导电材料必不可少,制造这种导电性材料的关键是导电性粉末。三菱金属最近研制成功并已开始销售金属氧化物系的两种导电性粉末,白色系和透明系。这种白色导电性粉末是于氧化钛的表面形成氧化 相似文献
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金林 《精细与专用化学品》1986,(4)
日本触媒化成工业公司研制成一种透明导电性微粒,牌号为 ELCOM-TL20。它是一种以氧化锡为主要成份的微粒,其用途为:1.用于透明导电涂料,在薄膜和纸的 相似文献
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一、前言 由石墨和铜构成的复合材料,一方面保持了石墨的弹性模量高、膨胀系数低和比重小的特点,又具有较大的导电和导热性能。因而,研制石墨/铜复合材料就有很大的实用意义。在电子工业中,这种石墨/铜复合材料因其导热性比铝好,它可以代替铜制造半导体的电极、基极等,因而可节约贵金属。并且,具有制造过程简单,也可使半导体小型化及缩短制造工艺过程。此外,该材料耐磨性也好,可用来制造干式滑动部件。 相似文献
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《化纤文摘》2000,(4)
20004271改善导电性能的浅色纤维Anon.Res.Disel.1998,425,p.2455,No.41530(英)许多导电纤维由皮芯结构组成,芯油导电物质如碳黑组成,皮由非导电物质如尼龙组成。芯非常导电,而皮作为绝缘体,降低了整体的导电性和地毯中纤维的静电荷的有效散逸。这种结构可以通过在皮层中加入物质改进纤维整体的导电性。在一种结构中,皮层中含有在表面聚合有苯胺的TIO:,聚苯胺是导电的,使得纤维的皮层导电,增加了整个纤维的导电性,其它的导电物质也可在Tio:表面聚合,这些物质包括聚毗咯、聚硫酚。另外,SnO:和A120:也可用作基质。(顾进)皮芯型复合纤维导… 相似文献
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《硅酸盐学报》2018,(3)
以自制银纳米线分散液为原料,聚氨酯(PU)为可剥落树脂,在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)衬底上,利用转印法制备了可用于薄膜太阳能电池的银纳米线–可剥离树脂复合透明导电薄膜,并采用四探针测试仪、紫外–可见光光度计等技术测试了其方块电阻、可见光波段透过率和雾度,分析了分散液浓度、热处理温度与时间对银纳米线透明导电薄膜光电性能的影响。结果表明:随着分散液浓度的降低,银纳米线透明导电薄膜的透过率提高,但同时方块电阻增大;热处理可显著改善透明导电薄膜的导电性,透明导电薄膜的方块电阻随着热处理温度增加、时间延长均呈现出先降低后升高的现象,透过率则随热处理温度增加而提高;在150℃热处理5 min后,银纳米线透明导电薄膜的方块电阻为42?/sq,透过率为85.7%,雾度13.52%。 相似文献
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《硅酸盐学报》2017,(9)
银系半导体由于较窄的带隙和单质银的表面等离子体共振效应,普遍对可见光响应且具有理想的可见光光催化活性,在有机污染物降解、二氧化碳还原和杀毒灭菌等环境光催化领域具有广阔的应用前景。银离子可以与各种负离子或负离子基团形成种类繁多的银基卤化物、氧化物、硫化物和含氧酸盐等半导体光催化材料。银系半导体的光催化活性和稳定性高度取决于这些负离子或负离子基团的性质。综述了分别由卤族、硫族、氮族、碳族、硼族和过渡金属元素构成的负离子或负离子基团对银系半导体能带结构、光学吸收以及光催化活性的影响,探讨了提高银系半导体可见光光催化活性和稳定性的策略,并展望了未来的研究方向,从而有助于人们构建更高效的银系半导体光催化材料(体系)。 相似文献
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银系半导体由于较窄的带隙和单质银的表面等离子体共振效应,普遍对可见光响应且具有理想的可见光光催化活性,在有机污染物降解、二氧化碳还原和杀毒灭菌等环境光催化领域具有广阔的应用前景。银离子可以与各种负离子或负离子基团形成种类繁多的银基卤化物、氧化物、硫化物和含氧酸盐等半导体光催化材料。银系半导体的光催化活性和稳定性高度取决于这些负离子或负离子基团的性质。综述了分别由卤族、硫族、氮族、碳族、硼族和过渡金属元素构成的负离子或负离子基团对银系半导体能带结构、光学吸收以及光催化活性的影响,探讨了提高银系半导体可见光光催化活性和稳定性的策略,并展望了未来的研究方向,从而有助于人们构建更高效的银系半导体光催化材料(体系)。 相似文献