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国家自然科学基金(61066003)

作品数:18 被引量:30H指数:3
相关作者:陈义川胡跃辉马德福刘细妹徐斌更多>>
相关机构:景德镇陶瓷学院景德镇陶瓷大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金江西省科技支撑计划项目江西省自然科学基金更多>>
相关领域:理学化学工程一般工业技术电子电信更多>>

文献类型

  • 18篇中文期刊文章

领域

  • 9篇理学
  • 4篇化学工程
  • 3篇一般工业技术
  • 2篇电子电信
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 9篇ZNO薄膜
  • 8篇溶胶
  • 5篇溶胶-凝胶法
  • 5篇共掺
  • 4篇凝胶法制备
  • 4篇光电
  • 4篇掺杂
  • 3篇溶胶-凝胶
  • 3篇溶胶-凝胶法...
  • 3篇光电性
  • 3篇光电性能
  • 3篇LI
  • 2篇共掺杂
  • 2篇光学
  • 2篇光学性
  • 2篇光学性能
  • 2篇光致
  • 2篇光致发光
  • 2篇和光
  • 2篇发光

机构

  • 17篇景德镇陶瓷学...
  • 1篇景德镇陶瓷大...

作者

  • 13篇胡跃辉
  • 13篇陈义川
  • 8篇马德福
  • 7篇张志明
  • 7篇徐斌
  • 7篇刘细妹
  • 6篇张效华
  • 4篇詹棠森
  • 4篇陈俊
  • 4篇陈新华
  • 3篇李莉
  • 3篇杨丰
  • 2篇周远国
  • 2篇胡克艳
  • 2篇郭胜利
  • 1篇汤文菊
  • 1篇张三强
  • 1篇辛凤
  • 1篇胡鸿豪
  • 1篇张景华

传媒

  • 4篇陶瓷学报
  • 4篇中国陶瓷
  • 3篇数学的实践与...
  • 3篇人工晶体学报
  • 3篇真空科学与技...
  • 1篇南昌大学学报...

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2015
  • 5篇2014
  • 4篇2013
  • 3篇2012
  • 4篇2011
18 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
热处理温度对溶胶凝胶法制备ZnO:Sn薄膜性能的影响被引量:8
2013年
采用溶胶-凝胶法在石英玻璃上制备掺锡氧化锌(ZnO:Sn)透明导电薄膜,研究了干燥温度和退火温度对薄膜结晶度、微观结构、光电特性的影响。采用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、紫外-可见光光度计(UV-VIS)和四探针法等分析方法对ZnO:Sn薄膜进行分析表征,结果表明:在300℃温度下干燥10min后,在700℃空气中退火1h制备出的ZnO:Sn薄膜表面平整,具有c轴择优取向,平均透过率达到92%以上,电阻率仅为13.6Ω.cm。
陈俊胡跃辉胡鸿豪张效华陈义川陈新华
关键词:ZNO薄膜溶胶-凝胶法
控制点优化磨光算法在长江径流量预测中的应用
2011年
盈亏修正磨光法所得到的逼近效果仍然很差,通过控制点的参数优化和目标函数的最小,提出一种控制点优化磨光算法,利用这个算法得到参数后代入模型,使预测的精度得到提高.通过实例,该算法简单易行,并通过相对误差进行了分析,控制点优化磨光算法所得到的预测值好于神经网络模型、PPAR和小波网络模型的预测值,这为研究磨光法提供了较好的分析方法.
李莉周远国詹棠森
关键词:参数化
生成度量矩阵的新算法及拟度量矩阵的性质研究被引量:1
2011年
阐述了生成度量矩阵的除法变换的新算法,这种算法使计算度量矩阵更简便,使数据的存贮空间大大减少.另外,得到了拟度量矩阵和拟判断矩阵的特征值和特征向量的关系,以及对广义成对比较矩阵和广义度量矩阵的性质进行了研究,这为不严格的成对比较矩阵的权重研究提供了较好的理论方法,为模糊矩阵的研究提供了较好的思想.
张三强周远国詹棠森李莉
氢化处理对Li-W共掺杂ZnO薄膜性能的影响
2014年
不同H2气氛中通过RF磁控溅射在石英衬底上制备Li-W共掺杂ZnO(LWZO)薄膜。对样品进行X射线衍射、扫描电镜(SEM)、X射线光电子(XPS)、透过率以及室温光致发光(PL)谱分析。结果表明:适当氢化处理形成LWZO∶H薄膜,有助于提高薄膜的结晶质量;SEM结果显示LWZO∶H薄膜表面晶粒生长更均匀,表面更平整;薄膜的透光率保持在85%左右。从XPS分析可知,在H2气氛中,H可以有效地提高沉积粒子的活性,使W6+的掺杂效率提高。同时H+进入LWZO薄膜内部可以钝化薄膜的内部缺陷,提高载流子浓度,增加薄膜的禁带宽度。室温PL谱结果表明:LWZO的PL由本征发光及缺陷发光组成,经过氢化处理的薄膜的缺陷发光减少,本征发光强度增强。
陈义川胡跃辉张效华马德福刘细妹徐斌张志明
关键词:X射线光电子谱光致发光
缺失数据调整修正优化磨光法研究及陶瓷中的应用
2012年
通过对修正磨光法的仿真,发现用盈亏修正磨光法和预测修正磨光法所得到的逼近效果仍然很差,最根本的原因是根据原数据进行盈亏修正磨光调整,调整的步长较小;另外,如果仅在调整值中加以调整幅度的修改,仿真发现逼近误差仍然较大.因此,这里通过把有些原始数据值进行缺失参数化后,即通过缺失数据调整修正优化磨光法所得到的绝对误差要小得多,逼近的绝对误差波动性更小.通过实例表明本算法是一种高精度,稳定性的计算方法 .
詹棠森
Bi_(1.65)Zn_(1.0)Nb_(1.5)O_(7.225)陶瓷和薄膜的结构和介电性能对比被引量:1
2012年
以立方焦绿石Bi1.5Zn1.0Nb1.5O7(BZN)为配方基础,通过掺入过量10%的Bi2O3,形成Bi1.65Zn1.0Nb1.5O7.225非化学计量比分子式。采用固相反应法合成具有焦绿石立方结构的Bi1.65Zn1.0Nb1.5O7.225陶瓷,并采用脉冲激光沉积法在Pt/SiO2/Si(100)基片上制备其薄膜。对比研究了非化学计量比Bi1.65Zn1.0Nb1.5O7.225陶瓷和薄膜的结晶性能,微观形貌以及介电性能的差异。结果表明烧结的Bi1.65Zn1.0Nb1.5O7.225陶瓷和沉积的BZN薄膜都保持立方焦绿石单相结构,但是薄膜展现出较强的(222)晶面择优取向。陶瓷和薄膜的晶格常数,微观形貌都体现出差异。对比二者的介电特性后发现,Bi1.65Zn1.0Nb1.5O7.225薄膜的介电常数明显高于陶瓷的介电常数,这归因于薄膜和块体材料之间的差异,例如厚度,致密度,择优取向等。
张效华辛凤胡跃辉杨丰陈义川
关键词:介电性能
Mg,Sn共掺对ZnO薄膜光电性能的影响被引量:1
2014年
采用溶胶-凝胶旋涂法在石英衬底上制备了不同Mg,Sn掺杂比例的ZnO薄膜,研究了不同Mg,Sn比例对ZnO薄膜微观结构、表面形貌和光电性能的影响及其内在机制。结果表明:Mg,Sn掺杂后薄膜仍保持六方纤锌矿结构并沿(002)方向择优生长,掺入2%的Mg后,晶粒有所长大,保持2%Mg不变,随着Sn的掺入,薄膜晶粒减小,但薄膜的致密度、表面平整度以及薄膜晶粒均匀性却有明显的改善;适量Mg,Sn掺杂,一方面,因Mg,Zn离子的金属性差异和Sn4+替位Zn2+晶格位置提供两个自由电子使薄膜载流子浓度增加产生Burstein-Moss效应,另一方面,因晶粒尺寸变小产生量子限域效应,薄膜禁带宽度增大,同时可见光透过率也有着明显提高;Mg,Sn共掺杂使薄膜结晶变好,载流子迁移率增大,同时载流子浓度上升,ZnO薄膜电阻率呈现较大幅度的下降。
马德福胡跃辉陈义川刘细妹张志明徐斌
关键词:ZNO薄膜溶胶-凝胶法光电性能
广义增长曲线模型参数阵的最佳线性无偏估计
2011年
对于增长曲线模型Y=X1BX′2+ε,E(ε)=O,D(ε)=D(Vecε)=V2V1,在V1,V2均为非负定矩阵的情况下,利用最小二乘统一理论及矩阵拉直方法,给出了未知参数阵B的可估矩阵函数Z1BZ′2的最佳线性无偏估计,将有关文献的结果推广到更一般的情况。
张景华汤文菊
关键词:最佳线性无偏估计最小二乘估计
Al掺杂对甲醇醇解法合成ZnO纳米粉体的影响被引量:3
2011年
采用醇解法,在130℃的甲醇溶液中分别合成纯的和Al掺杂纳米氧化锌(ZnO)晶体。使用X射线衍射仪,透射电子显微镜,Fourier红外光谱和偏振稳态荧光光谱对其晶体结构和光学性能进行了表征。结果表明:在甲醇溶液中,在较低的温度(130℃)下,成功制备出纳米ZnO晶体。Fourier红外吸收光谱表明醇解法合成的ZnO纳米晶体含有较少的有机物杂质。荧光光谱结果可以看出,纯ZnO和Al掺杂的ZnO纳米晶体在可见光范围(400nm~700nm)内有一个高的蓝光发光带(峰位为440nm)和一个绿光发光带(纯的和Al掺杂的峰位分别为520nm和530nm)。通过对比发现掺杂Al可以有效的改变ZnO纳米粉体的可见光发光特性。
陈义川胡跃辉张效华杨丰陈新华陈俊
关键词:ZNO晶体醇解法
退火温度对溶胶-凝胶法制备ZnO:Al薄膜的影响被引量:4
2015年
采用溶胶-凝胶旋涂法在石英玻璃衬底上生长了ZnO:Al薄膜,对所制备的薄膜在空气中用450℃、550℃和650℃的环境中进行退火,并研究不同退火温度对薄膜样品形貌和性能的影响。用场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)、X射线衍射仪(XRD)、紫外—可见—近红外分光光度计(UV-VIS-NIR)、荧光光谱仪(PL)多种测试手段研究了不同退火温度对ZnO:Al薄膜的结构形貌、晶格尺寸、透过率以及光致发光的影响。结果表明,该溶胶-凝胶旋涂法制备的ZnO:Al薄膜为六角纤锌矿结构,有很明显的C轴择优取向,薄膜在可见光区的透过率超过90%。随着退火温度的升高,薄膜(002)衍射峰增强,薄膜的晶粒尺寸增大,薄膜的光致发(PL)光强度增强且紫外发光边带随着退火温度的增加向短波方向移动。
郭胜利胡跃辉胡克艳陈义川刘细妹徐斌张志明
关键词:ZNO薄膜溶胶-凝胶法退火温度光学性能
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