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透明碳纳米管薄膜

时间:2025-04-16 16:01:30  来源:互联网  作者:
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中国科学院物理研究所实现柔性碳纳米薄膜的透明导电协同提升和大面积制 2024年5月14日 · 利用FD-CNNR技术,设计并制备出A3尺寸甚至米级长度的大面积柔性自支撑重组碳纳米透明导电薄膜(RNC-TCF),包括重组 SWNT(RSWNT)薄膜和石墨烯与重组 SWNT(G-RSWNT)复合薄膜,后 更多内容请查看https://iop.cas.cn/xwzx/kydt/202405/t20240514_7159432.html

中国科学院连续制备碳纳米管透明导电薄膜研究取得进展----中 2020年10月10日 · 该课题组研究人员发展出一种新的连续直接制备大面积自支撑的透明导电碳纳米管(CNT)薄膜的方法——吹胀气溶胶法(BACVD),并申请了发明专利。更多内容请查看https://www.cas.cn/syky/202010/t20201009_4762186.shtml

物理化学学报https://www.whxb.pku.edu.cn › article › WHXB碳纳米管薄膜的制备及其在柔性电子器件中的应用2018年11月8日 · 由于碳纳米管透明导电薄膜具有良好的导电性、透光性、柔性且耐弯折以及对湿度和高温稳定等特点,该薄膜材料引起了研究者的广泛关注。更多内容请查看https://www.whxb.pku.edu.cn/article/2019/1000-6818/WHXB201811011.shtml

概览发展历史结构特征理化性质制备方法应用领域复合材料碳纳米管薄膜是经过物理或化学方法,填充自由排列的碳纳米管阵列形成的二维碳纳米管网络结构。碳纳米管薄膜具有很好的力学性能,电学性能和独特的导热性能,化学性质稳定,是未来可预知的将被广泛使用的新兴材料之一。在baike.baidu.com上查看更多信息更多内容请查看https://baike.baidu.com/item/%E7%A2%B3%E7%BA%B3%E7%B1%B3%E7%AE%A1%E8%96%84%E8%86%9C/59170700

中国科学院物理研究所连续制备碳纳米管透明导电薄膜取得进展 碳纳米管透明导电膜的制备方式主要分为湿法和干法两种。 湿法是指将碳纳米管分散在合适的溶剂中,通过抽滤、浸涂、喷涂、或旋涂等方法沉积在相应基底上;干法是指直接通过化学气相沉积(CVD)生长碳纳米管薄膜或者 更多内容请查看https://www.iop.cas.cn/xwzx/kydt/202009/t20200923_5704106.html

X-MOL科学知识平台先丰纳米推出碳管透明薄膜!可用于光电探测器等!2021年10月20日 · 期刊《Advanced Functional Materials》 报道了FCCVD 生产大直径双壁碳纳米管(DWNT)透明导电薄膜,克服了性能和产量之间的平衡,他们通过控制催化剂前驱体的进料,影响催化剂颗粒的大小和数量,从而控制制备 更多内容请查看https://www.x-mol.com/news/701812

中国科学院物理所实现柔性碳纳米薄膜的透明导电协同提升和大 2024年5月21日 · 该研究利用FD-CNNR技术,设计并制备出A3尺寸甚至米级长度的大面积柔性自支撑重组碳纳米透明导电薄膜(RNC-TCF),包括重组SWNT(RSWNT)薄膜和石墨烯与重组 SWNT(G-RSWNT)复合薄膜。更多内容请查看https://www.cas.cn/syky/202405/t20240520_5015210.shtml

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X-MOL科学知识平台透明碳纳米管薄膜的最新进展:化学和迫在眉睫的挑战,Journal 2021年1月6日 · 掺杂碳纳米管(CNT)的透明导电膜(TCF)是朝着普遍使用的依赖于铟锡氧化物的TCF的令人鼓舞的选择,用于预期的可拉伸光电材料。 TCF的工业规格不仅涉及高电气性能 更多内容请查看https://www.x-mol.com/paper/1346929278408871936/t

国家自然科学基金委员会我国学者在碳纳米管透明导电薄膜研究方面取得重要进展2018年5月16日 · 研究成果以“Ultrahigh-performance Transparent Conductive Films of Carbon-welded Isolated Single-wall Carbon Nanotubes”(超高性能单根、碳焊单壁碳纳米管透明导电薄 更多内容请查看https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab448/info73759.htm

西南交通大学材料科学与工程学院高性能碳纳米管透明导电薄膜研究取得进展-西南交通大学材料 2018年5月8日 · 单壁碳纳米管(SWCNT)相互搭接形成的二维网络结构具有柔韧、透明、导电等特点,是构建柔性透明导电薄膜的理想材料。 但已报道SWCNT薄膜的透明导电性能仍与ITO vhdns更多内容请查看https://clxy.swjtu.edu.cn/info/1207/10062.htm

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