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将载玻片经过溶液∶∶浸泡,乙醇去离子水超声清洗干燥。
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利用具有尺度均结构规整的纳米颗粒组装成有序体是近年来制备光子晶体的简便方法之,尤其度计测试了反射谱,并与理论计算结果对比。
关键词垂直沉积法晶体学聚苯乙烯胶体晶体光子晶体是不同介电常数的材料周期排列而成的长程有序结构,其最根本的特点是具有光子带隙,因此光子晶体也被称为光子带隙材料。
根据材料晶体分为维维和维结构。
由于光子晶体具有独特的光调控性能,特别是在高性能光学器件及高灵敏传感材料方面有广阔的应用前景,近年来受到研究人员的广泛关注,。
例如光子晶体光纤,它具有传输信息速率快效率高及损耗低的特点结果与讨论胶体晶体膜微观形貌图所示为和胶体晶体微球的侧面图。
利用具有尺度均结构规整的纳米颗粒组装成有序体是近年来制备光子晶体的简便方法之,尤其是以单分散胶体微球进行自组装,具有原料易得工艺简单为和,用去离子水作为分散剂,配置质量分数为的微球溶液,超声分散。
将载玻片经过溶液∶∶浸泡,乙醇去离子水超声清洗干燥。
处理好的载玻片垂直固定在配置好的微球溶液中范灵聪共掺多晶薄膜的溶胶凝胶法制备及其发光性能无机材料学报刘士荣,秦立彦,张晓栋,等高灵敏比色检测的反蛋白石结构光子晶体水凝胶膜高等学校化学学报,李军,肖玉婷,徐国定,等纳米层。
理论与实验结果存在定的差异,主要原因是实验中的结构存在缺陷。
结语采用垂直沉积法制备了两种尺寸的聚苯乙烯胶体光子晶体,观测了其内部形貌,测试了反射谱,并与理论计算值做对比。
结果表明,在溶液浓度为温度为布拉格方程计算,式中,为衍射级数,为衍射波长,为晶面间距,为入射角,是有效折射率。
根据折射率计算公式式中,为体积分数,为折射率,胶体晶体是结构,填充率为,为空气,关于聚苯乙烯胶体光子晶体分析与制备晶体学论文将溶液放置于恒温干燥箱中,控制温度为,随着溶液的蒸发,微球自组装成胶体晶体在载玻片上。
采用扫描电镜观察胶体晶体形貌,紫外可见光近红外分光分度计测量反射谱。
关于聚苯乙烯胶体光子晶体分析与制备晶体学论文工艺研究苏州科技大学学报自然科学版,基金国家自然科学基金青年项目苏州科技大学天平学院创新训练计划项目。
制备胶体晶体所用聚苯乙烯胶体微球原溶液购于,微球粒径明胶体晶体呈有序的排列,反射光线与微结构作用发生干涉衍射和散射等作用,使得胶体晶体膜呈现较高饱和度的颜色。
图烧杯和载玻片上胶体晶体膜的宏观形态反射谱采用紫外可见光近红外分光分度计测试了样品的反射谱,状结构非局域等离激元传播长度研究苏州科技学院学报自然科学版,曹明,刘畅,孙坚,等沿石墨烯薄层传播的非线性表面等离激元苏州科技学院学报自然科学版,吴婧,魏志,孙云飞,董兴法,孙晓红聚苯乙烯胶体光子晶体的制时,该胶体晶体膜微观形貌为高质量的密排方结构,烧杯壁呈现绚丽的颜色。
参考文献陈诚,董志强,陈昊文,等维光子晶体化学进展,胡永禄,刘道柳,王博,等表面微腔光子晶体的光提取特性光学学报,张晓欣,谢建军即折射率,代入上式,算出,仅考虑级衍射,得出其中为微球粒径。
实验中测出的是正入射时的反射谱,即,微球粒径为和,可以算出衍射波长的理论值为和如图所示。
由图可见,胶体晶体的反射峰在附近,而胶体晶体的反射峰在附近。
图胶体晶体的反射谱为胶体晶体的反射谱为胶体晶体的反射谱胶体光子晶体的光子带隙服从布拉格定律,其衍射波长可通关于聚苯乙烯胶体光子晶体分析与制备晶体学论文仍然较快,未能发生整齐的排列。
当干燥温度为时,流体静压力的作用和溶剂蒸发所产生的压力差推动乳液中微球颗粒迁移进入液膜中,形成有序的密排方结构,所以宏观上呈现均匀的胶体晶体膜。
图为烧杯壁呈色的图片,说晶体表面,故出现了实验所见的方排列。
而这样的方结构在胶体晶体制备的过程中并没有发现,证明粒径越大,越容易在排列过程中形成方结构,破坏了整体的有序性。
图胶体晶体膜表面图和为胶体晶体表面形貌直固定在配置好的微球溶液中,将溶液放置于恒温干燥箱中,控制温度为,随着溶液的蒸发,微球自组装成胶体晶体在载玻片上。
采用扫描电镜观察胶体晶体形貌,紫外可见光近红外分光分度计测量反射谱。
图胶体晶体膜侧以单分散胶体微球进行自组装,具有原料易得工艺简单有序性高等优点。
结果与讨论胶体晶体膜微观形貌图所示为和胶体晶体微球的侧面图。
制备胶体晶体所用聚苯乙烯胶体微球原溶液购于的周期排列方式可将光子晶体分为维维和维结构。
由于光子晶体具有独特的光调控性能,特别是在高性能光学器件及高灵敏传感材料方面有广阔的应用前景,近年来受到研究人员的广泛关注,。
例如光子晶体光纤,它具有传输信息速率光子晶体发光极管能够有效提高发光极管的光辐射效率。
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图垂直自组装原理示意图笔者采用垂直沉积法制备了维光子晶体,用观测了光子晶体形貌,紫外可见近红外分光单有序性高等优点。
关键词垂直沉积法晶体学聚苯乙烯胶体晶体光子晶体是不同介电常数的材料周期排列而成的长程有序结构,其最根本的特点是具有光子带隙,因此光子晶体也被称为光子带隙材料。
根据材料的周期排列方式可将光子
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