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激光碳化:探究微热生成(N掺杂)碳的形成
Carbon ( IF 10.5 ) Pub Date : 2021-01-31 , DOI: 10.1016/j.carbon.2021.01.145
Huize Wang , Simon Delacroix , Oliver Osswald , Mackenzie Anderson , Tobias Heil , Enrico Lepre , Nieves Lopez-Salas , Richard Kaner , Bernd Smarsly , Volker Strauss

即使在碳化材料方面已有数百年的历史,我们仍然可以学习新的经验教训并找到碳化材料的新应用。在过去的几十年中,激光辅助材料的合成已成为制造微结构和纳米结构功能器件的通用工具。在这方面,激光碳化特别受关注,因为与柔性电子技术中的最新技术相比,激光碳化提供了一种用于对环保和潜在可生物降解的电子材料进行构图以供将来应用的方法。然而,使用分子前体进行激光碳化多年来一直是一个挑战。我们确定了一组三种不同的前体,并进行了深入的形态和成分研究,以了解如何为激光图案化中使用的高速碳化反应制备分子前体。所得的激光图案化碳(LP-C)或N掺杂碳(LP-NC)在形态上与传统的热解参比产物不同。最显着的特征是总体上多孔的结构和由顶部到底部的能量输入引起的碳化梯度。此外,如X射线光电子能谱(XPS)和广角X射线散射(WAXS)分析所证明的,微观结构,元素组成和所得的电子性能也有所不同。所得的激光图案化碳(LP-C)或N掺杂碳(LP-NC)在形态上与传统的热解参比产物不同。最显着的特征是总体上多孔的结构和由顶部到底部的能量输入引起的碳化梯度。此外,如X射线光电子能谱(XPS)和广角X射线散射(WAXS)分析所证明的,微观结构,元素组成和所得的电子性能也有所不同。所得的激光图案化碳(LP-C)或N掺杂碳(LP-NC)在形态上与传统的热解参比产物不同。最显着的特征是总体上多孔的结构和由顶部到底部的能量输入引起的碳化梯度。此外,如X射线光电子能谱(XPS)和广角X射线散射(WAXS)分析所证明的,微观结构,元素组成和所得的电子性能也有所不同。





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更新日期:2021-02-16
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