氧化钨等离子共振效应

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等离子体共振效应是一种物理光学现象。它利用光在玻璃与氧化钨薄膜界面处发生全内反射时渗透到氧化钨薄膜内的消失波,引发氧化钨中的自由电子产生表面等离子。在过去数十年中,局域表面等离子共振效应被简单的认为是贵金属纳米颗粒的光学属性,然而,随着半导体和氧化物纳米晶体中的 LSPR 的发现,这种观点正在发生变化。关于半导体和氧化钨材料的等离子共振效应多是通过掺杂贵金属来实现。

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氢气还原氧化钨的缺陷

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氢气环境中高温退火是得到含有氧空位的非化学计量的氧化钨结构的一种有效的方法。但是需要注意的是氢气是一种易燃易爆气体,在高温下更是容易发生爆炸。而高温条件又是必不可少的,它起到克服活化能障碍的作用。

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氧化钨超薄纳米片机理

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氧化钨超薄纳米片的成型机理是由于临界流体具有粘度小、溶解性强、扩散性能高和易于控制等特点。所以氧化钨超薄纳米片可广泛应用于工业生产中。钨酸在乙醇/水的混合溶液中溶解度很小,而表面活性剂作为表面活性剂和钨酸之间具有较强的疏水相互作用。

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不同氢化温度对氧化钨的影响

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为了进一步探究氢化后样品的形貌和结构的变化,能够通过透射电子显微镜对氧化钨进行表征。从图中可以看出,氢化温度为 300℃时,W-300 保持较好的形貌,为 100nm 左右的纳米颗粒;而氢化温度为 400℃时,W-400 尺寸明显变小,均在 50 nm 以下。

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氧化钨超薄纳米片电致变色

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电致变色是指氧化钨纳米片的光学属性(如反射率、透过率、吸收率等)在外加电场的作用下发生稳定、可逆的颜色变化的现象。在外观上表现为氧化钨纳米片颜色和透明度的可逆变化。具有电致变色性能的材料称为电致变色材料,用电致变色材料做成的器件称为电致变色器件。

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