三氧化鎢薄膜用途-OLED緩衝層

OLED指的是有機電致發光器件,該器件極具潛力,在當前受到了廣泛的關注,並得到了實際的應用。研發人在提高OLED器件發光效率,發光光度,功率效率以及延長器件使用壽命等方面進行了大量研究,為了實現高性能OLED器件,降低驅動電壓是必然的趨勢。該器件常用的陽極材料為ITO,並在IWO和NPB層之間插入三氧化鎢薄膜作為緩衝層,從而改變該器件的電學性能。

與無插入三氧化鎢薄膜作為緩衝層的器件對比,當工作電壓加至8V時,兩種器件都開始發光;工作電壓超過15V後,有緩衝層器件的發光亮度迅速增加,在工作電壓為20V時,無插入緩衝層的器件亮度為8791cd/㎡,而有插入緩衝層的器件亮度為17360 cd/㎡。可見,加入三氧化鎢薄膜緩衝層的器件可有效提高了發光亮度。

終上所述,當OLED器件插入三氧化鎢薄膜為緩衝層時,隨著工作電壓的增加,器件的電流密度也跟著逐漸增加,在三氧化鎢薄膜的作用下其電流密度增長迅速,從而使得器件的工作效率得到了提高。
 

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水分子影響三氧化鎢納米線電輸運

三氧化鎢納米線與電極之間的接觸為歐姆接觸時,不同濕度下,對三氧化鎢的電輸運會造成不同的影響。

當三氧化鎢納米線在吸附水汽後,水分子中的質子吸引電子,引起電子在納米線表面聚集,電子往表面聚集後,在納米線和電極借此介面感應出正電荷的氧空位。隨著相對濕度的增大,感應出的氧空位也會跟著增多,使得接觸介面的納米線由N型半導體轉變為P型摻雜半導體。N型半導體與電極接觸,形成有勢壘的肖特基接觸P型半導體。因此,我們可以通過相對濕度來調控三氧化鎢納米線的導電性能。

終上所述,當水分子吸附在納米線的表面,且隨著數目增多,在表面被吸附聚集的電子增多,降低了體內自由電子的數目,因而隨著相對濕度的增加,納米本身的電導低。另外,吸附在納米線表面的水分子作為散射中心,降低了電子的遷移率,最終影響電運輸能力。
 

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製備三氧化鎢納米線

三氧化鎢作為一種過渡金屬氧化鎢有著廣泛的應用。最近,三氧化鎢由於其比較靈敏的電致變色效應而受到廣泛的研究。隨著納米科技的出現,合成和研究三氧化鎢納米結構成為了納米材料方向的一個熱點。以下介紹三氧化鎢納米線的製備方法:

製備三氧化鎢納米線,首先用電子天平稱取8.25g鎢酸鈉溶解於250ml去離子水中,磁力攪拌,直至完全溶解;接著,用量筒量取10ml濃鹽酸與30ml去離子水混合,配置濃度為3mol/L的鹽酸溶液,將上述的鎢酸鈉溶液逐滴滴入3mol/L的鹽酸中,磁力攪拌,使得pH值達到1-1.2,攪拌30min後獲得淡黃色沉澱,將該沉澱離心清洗,並溶解於200ml,0.1mol/L的檸檬酸溶液中,獲得透明溶液;最後將該透明溶液移入反應釜中,向反應釜添加1.3g硫酸鈉並密封反應釜,置於恒溫箱中,在240℃的環境中反應32h,待反應完成後,使其冷卻至室溫,將反應後的沉澱離心提純,乾燥後用樣品盒保存,即為三氧化鎢納米線。
 

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三氧化鎢納米線SEM分析

SEM結構方程模型(Structural equation modeling)是一種融合了因素分析和路徑分析的多元統計技術。它的強勢在於對多變數間交互關係的定量研究。在近三十年內,SEM大量的應用于社會科學及行為科學的領域裏,並在近幾年開始逐漸應用於市場研究中。利用SEM對三氧化鎢納米線進行分析,可更好的瞭解納米線受外界因素的影響所引起的形貌的變化。可通過前驅體以及反應溫度來加以分析。

三氧化鎢納米線在製備的過程中,是以鎢酸鈉為前驅體,首先,在其他條件一致的情況下,用1.3g的鎢酸鈉反應獲得的三氧化鎢納米線直徑為200-500nm,長度在5-10μm。

其次,我們還可以通過控制反應溫度研究其對合成的三氧化鎢納米線外貌的影響。在鎢酸鈉反應時間為32h等條件一致的情況下,240℃環境中反應獲得的三氧化鎢納米線直徑為200-500nm,長度為5-10μm。200℃環境中反應獲得的三氧化鎢納米線直徑為200-600nm,長度為1.6-3.3微米,形貌大多為棒狀結構。
 

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金字塔形鎢合金漁墜子(二)

當水下是有沙層和泥層組成,如果底部是軟的,這時候使用金字塔形漁墜子可以將自己埋入底部。如果底部是硬的,它的形狀使它不會滾動。

長期以來,漁墜是由鉛製成的。儘管鉛至今仍在使用,漁墜子的材料也用其它金屬代替。

在一些漁業水域,鉛是禁止使用的,垂釣者不得不使用由無毒的材料來製作漁墜。

由鎢合金製成的金字塔形漁墜子是環保的,對環境是無害的。


金字塔形鎢合金漁墜子


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