施主材料和受体材料分别为n型和p型半导体封装材料吗

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LEDs(发光极管)光转换材料的合成与性能.pdf112页
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南昌大学博士学位论文 摘
要 半导体固体照明技术是全世界当前绿色照明和材料领域的研究前沿。其基本
思路之一是以近紫外或蓝光发光二极管 LEDs 为芯片,结合合适的荧光转换材料
来实现白光输出。本研究针对近紫外LED荧光转换材料的要求,采用荧光光谱,
热释光谱,x射线光电子能谱,x射线衍射 XRD 等分析手段,重点研究ZnO绿
色荧光粉和Eu2+激活铝酸锶绿色长余辉荧光材料的合成,或提高发光效率和稳定
性的新方法及其相关机制。 并在以下几方面取得了一些进展:
一起煅烧合成出发光性能优良的、具有六方纤维锌矿结构的ZnO绿色荧光粉。
证明了卤化物的助熔和掺杂双重功能,提出了在较低温度 700―800℃ 下合成
高效绿色荧光粉的基本方法。 , 【2】该类荧光粉中S和卤素 如C1 的含量分别在0.6.2%和3-4%范围,可看
成是s,cl共掺杂的ZnO荧光粉。紫外可见吸收光谱证明S和c1的掺杂可以降
峰值波长为506.510nln,未观察到380m的激子发射,而激发光谱由370nm以
下和378―397nm的两个吸收发射带组成,分别对应于电子从从价带到导带和价
带到禁带中局域缺陷中心的跃迁。后一吸收带与紫光二极管 NULED 的光输出波
长 370-400nm 相匹配,可望应用于白光二极管。 [3】不同卤素离子对ZnO荧光增强作用的大小次序为CI F Br I。这与它们 的离子半径与S2’和02‘离子半径的匹配程度相关。由于Cl一与S2‘离子的半径非常
接近,cl-彳艮容易参与O对s的取代过程,形成由氯离子占居的氧空位,导致负 电荷不足,为促使zn2十被还原,产生还原态zn空位创造了条件。 [4】不同阳离子对ZnO的荧光增强作用与煅烧温度相关。Na十,K+对提高带-
带吸收效果明显,所以在较低温度600。700。C下的
正在加载中,请稍后...光能自养型微生物的氢供体的无机物中一定含有氢元素吗?对于供体和受体不是很清楚那S为什么可以叫做氢受体呢?它并没有提供氢啊?p.s.氢供体和电子供体可以等同吗?
光能自养型,又称为光能无机自养型,能以CO2为唯一或主要碳源;进行光合作用获取生长所需要的能量;以无机物如H2(氢气)、H2S(硫化氢)、S(硫)、H2O(水)等作为氢供体或电子供体,使CO2还原为细胞物质.由此可见,硫是一种氢供体,但却不含有H元素.供体(一)指在化学反应过程中,能提供某一化学基团的物质(化合物).例如:L-氨基酸与α-酮酸之间的氨基转移反应,L-氨基酸是氨基的供体.(二)提供基因DNA片段、器官、组织或其他细胞输送给另一个个体的生物.(三)在半导体中,若杂质或缺陷能级上有电子占据时,杂质原子或缺陷是电中性的,这种杂质或缺陷叫做施主,其能级叫做施主能级.施主能级上的电子,如获得一定能量可进入导带;这个能量叫做施主的电离能,也就是施主能级在导带底下方的能量距离.电离能小的施主能级是浅施主能级,电离能大的是深施主能级.磷、砷、锑是锗、硅半导体中的浅能级施主杂质.浅能级施主杂质叫n型杂质.深能级施主杂质可能成为空穴的陷阱或复合中心.受体受体是细胞表面或亚细胞组分中的一种分子,可以识别并特异地与有生物活性的化学信号物质(配体)结合,从而激活或启动一系列生物化学反应,最后导致该信号物质特定的生物效应.通常受体具有两个功能:(1)识别特异的信号物质--配体,识别的表现在于两者结合.配体,是指这样一些信号物质,除了与受体结合外本身并无其他功能,它不能参加代谢产生有用产物,也不直接诱导任何细胞活性,更无酶的特点,它唯一的功能就是通知细胞在环境中存在一种特殊信号或刺激因素.配体与受体的结合是一种分子识别过程,它靠氢键、离子键与范德华力的作用,随着两种分子空间结构互不程度增加,相互作用基团之间距离酒会缩短,作用力就会大大增加,因此分子空间结构的互补性是特异结合的主要因素.同一配体可能有两种或两种以上的不同受体,例如乙酰胆碱有烟碱型和毒蕈型两种受体,同一配体与不同类型受体结合会产生不同的细胞反应.如 Ach可以使骨骼肌兴奋,但对心肌则是抑制的.(2)把识别和接受的信号准确无误的放大并传递到细胞内部,启动一系列胞内生化反应,最后导致特定的细胞反应.使得胞间信号转换为胞内信号.受体的主要特征包括:(1) 受体与配体结合的特异性这是受体的最基本特点,保证了信号传导的正确性.配体和受体的结合是一种分子识别过程,它依靠氢键、离子键与范德华力的作用使两者结合,配体和受体分子空间结构的互补性是特异性结合的主要因素.特异性除了可以理解为一种受体仅能与一种配体结合之外,还可以表现为在同一细胞或不同类型的细胞中,同一配体可能有两种或两种以上的不同受体;同一配体与不同类型受体结合会产生不同的细胞反应,例如肾上腺素作用于皮肤粘膜血管上的α受体使血管平滑肌收缩,作用于支气管平滑肌等使其舒张.(2) 高度的亲和力(3) 配体与受体结合的饱和性受体的分类:胞内受体:甾类激素等细胞表面受体:水溶性多肽激素等氢供体和电子供体不能等同.
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n型PbS化合物的制备及其热电性能.pdf86页
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武汉理工大学硕士学位论文 摘要 热电材料是利用Seebeck效应和Peltier效应实现热能和电能相互转换的一类 新型能源材料,在热电光电复合发电,工业余热回收和热电制冷领域具有广泛 的应用前景。其中PbTe基材料作为一种有潜力的中温热电材料,受到了人们的 广泛研究,并且获得了十分的优异热电性能,使其在中温发电领域有着无可比 拟的优势。但由于Te元素含量稀少、需求量大且价格昂贵,限制了其商业化应 用。而PbS化合物与PbTe具有相同的晶体结构和相似的电子结构,由于S元素 的含量极其丰富,因此从成本上来说PbS化合物是取代PbTe化合物的最佳选择,
但是PbS化合物的热电性能较差,迄今为止缺少关于其热电性能的系统研究。 本论文以廉价的n型PbS化合物为研究对象。利用熔融结合SPS烧结制备
技术,以Ga、hl和Sb作为施主掺杂原子,以Se和Te作为固溶原子,通过掺
杂和固溶两种手段,系统研究其对相组成、微结构、载流子浓度和电热传输性 能的影响规律。本论文的主要研究工作和结论如下: 采用IIIA族元素Ga和In掺杂制备了n型PbS化合物,研究发现:通过Ga
掺杂能够成功得到?n型PbS化合物,其载流子浓度有较大幅度的增加,使得样 K时获得最大ZT值 品的电导率显著提高,其中Ga掺杂量为1%的样品在750
0.76,与未掺杂的样品相比提高了100%,但是Ga掺杂对于PbS化合物的载流
子浓度调节能有限;而通过hl掺杂能够使得样品的载流子浓度更大幅度增加,
最高达到2x1020cm-3,使得样品的电性能得到明显提升,且最大ZT值向高温端
移动,由于样品的热导率也有明显的增加,最终hl掺杂量为0.3%的样品在825
K获得最大刀值为0.78。 制备了Sb过量掺杂的n型PbS化合物,研究结果表明,过量的
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苝四羧酸二亚酰胺类有机光电池材料的合成与性能研究探究.pdf60页
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华南理工大学 硕士学位论文
p四羧酸二亚酰胺类有机光电池材料的合成与性能研究 姓名:周静 申请学位级别:硕士 专业:材料学 指导教师:曹镛 座机电话号码 捅要 摘要 低生产成本、能逶避简单琵簇或窜鞴方式藤耱制器大瑟积器箨静德势霞有橇
离分子光电池在许多实际应用领域具有广阔的前景。为u『开发肖机太阳能电池,
近鼗千军慕天德对存凝聚褥裙半导俸离黎秘避行了广泛鼢研究,特嬲愚粥年代裙
发现共轭浆合物与C60之间的光诱导电衙转移现象后,有机/聚合物太|;日能电池的
研究迸天1『浃速发震豹除段。然褥,在裁量转换效率,悫谱嫡痰范爨,毫溜的稳
定性方面,商机太阳能电池与目前已商品化的各类无机太阳能电池还肖报大麓距。
本举谴论文酋竞京萼l言部傍综述了毒瓿始毫涟憋研究避震,费绥了有梳/聚合耪建
电池的基砩:机制及结构。讨论了有机p-n异质缡光电池的基本理论,对比了有机
竞建逢与笼撬享罨髂毙窀漶载滚予产垒过疆嚣差异,分褥了育掇太鼹糖毫遣艘攀
和稳定性菠的原因,对今后进一步提高邋类光电池的能量转换效率的研究方向进
行了搽讨。 本学靛论文研究铡黧以j琶酰胺系化台物为研究对魏。蔻酰胺系化台物大多具
寄较亳戆建鸯转换效率,箕缀高受竞量予产搴帮巍纯学稳定犍及塞好靛长波犍她
的蚁收性髓使它们适用予做有枫太阳能电她的电子受体材料。近年来,茈酰藏类
诧合缘穆为良好黯毫予受髂耱辫技广泛辑究班应擐子蠢壤/聚会搀太躲能奄没。零
拳使论文程总结葛电酰胺炎化舍物的基本化学及j毪物理性质.及近年来麓酰胶类亿
台耱器为太耀缝魄i 亟、光致电子转移和愈萄分藤落系、感光导奄体及光电分子器
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