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赵建富

作品数:5 被引量:32H指数:3
供职机构:同济大学材料科学与工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金上海市基础研究重大(重点)项目更多>>
相关领域:一般工业技术更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇一般工业技术

主题

  • 4篇离子
  • 3篇离子交换
  • 2篇等离子体共振
  • 2篇离子交换法
  • 2篇纳米
  • 2篇金属
  • 2篇复合材料
  • 2篇
  • 2篇
  • 2篇MIE理论
  • 2篇玻璃复合材料
  • 2篇复合材
  • 1篇银纳米颗粒
  • 1篇影响因素
  • 1篇三阶光学非线...
  • 1篇双金属
  • 1篇粒径
  • 1篇纳米晶
  • 1篇光学
  • 1篇光学非线性

机构

  • 5篇同济大学
  • 2篇景德镇陶瓷学...
  • 1篇复旦大学

作者

  • 5篇赵建富
  • 5篇杨修春
  • 5篇黄敏
  • 3篇李玲玲
  • 2篇刘会欣
  • 1篇钱士雄
  • 1篇顾幸勇
  • 1篇梁华银
  • 1篇侯军伟

传媒

  • 2篇硅酸盐学报
  • 1篇中国陶瓷工业
  • 1篇功能材料
  • 1篇功能材料与器...

年份

  • 2篇2012
  • 1篇2011
  • 2篇2010
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
贵金属纳米颗粒的表面等离子共振研究被引量:5
2011年
通过修正的Mie理论分别对单金属Ag、单金属Cu和Cu核Ag壳纳米颗粒/玻璃复合材料的吸收光谱进行了理论计算。计算结果表明,对单金属Ag纳米颗粒/玻璃复合材料,Ag的吸收峰位于425nm左右,不随颗粒尺寸变化而发生偏移;对单金属Cu纳米颗粒/玻璃复合材料,Cu的吸收峰也不随尺寸变化发生偏移但强度较弱;对Cu核Ag壳纳米颗粒/玻璃复合材料,随着Ag壳厚度的增加,Ag的吸收峰有明显的红移现象,而Cu的吸收峰位不变。此外,采用离子交换法制备了双金属Ag-Cu纳米颗粒/玻璃复合材料,实验结果表明,在后续热处理条件相同的情况下,延长Ag离子交换时间,Ag纳米颗粒尺寸增大,吸收峰红移,与理论计算结果很好的吻合。
李玲玲杨修春黄敏赵建富侯军伟
关键词:离子交换法MIE理论粒径
硅酸盐玻璃中银铜双金属纳米颗粒的精细结构被引量:1
2012年
采用离子交换结合热处理方法制备了银铜纳米颗粒/硅酸盐玻璃复合材料。利用扩展X射线吸收精细结构谱和紫外-可见吸收光谱对复合材料中银铜纳米晶的精细结构进行了表征和分析。结果表明:玻璃中银铜纳米颗粒各自分散在玻璃基质中;银纳米颗粒的Ag—Ag键长由于制备过程中产生的张应力使标准银箔发生了膨胀;铜纳米颗粒表面的Cu—O配位数由于Cu—Cu配位的出现而降低,且Cu—Cu配位数远小于标准铜箔中Cu—Cu的配位数,其键长也发生了收缩。
赵建富杨修春黄敏姜政黄宇营
关键词:离子交换法硅酸盐玻璃
银铜双金属纳米晶玻璃复合材料光学三阶非线性的研究
2012年
采用离子交换结合氢气热处理方法,制备出银铜双金属纳米晶玻璃复合材料。利用光学吸收谱,光克尔技术和泵浦探测技术研究了银铜纳米晶玻璃复合材料的线性和三阶非线性光学性能。结果表明,在400nm银的表面等离子共振吸收峰附近,测得复合材料的三阶非线性极化率为1.7×10-9esu,光响应时间为皮秒级;在800nm处泵浦探测结果表明,银铜纳米颗粒尺寸增大使得复合玻璃材料快过程时间缩短和慢过程时间延长。
黄敏杨修春赵建富顾幸勇梁华银钱士雄
关键词:三阶光学非线性
影响贵金属纳米颗粒表面等离子体共振因素评述被引量:22
2010年
贵金属纳米颗粒具有可调的共振吸收谱,被广泛用于光能传送器、近场扫描光学显微学、表面增强谱学、化学和生物传感器等。系统地评述了颗粒尺寸、颗粒分布、颗粒形状、颗粒体积分数、颗粒组成和颗粒结构等因素对金属纳米颗粒等离子体共振吸收性能的影响,有利于深入理解等离子体共振吸收的物理实质和实现对等离子体共振频率的调控。
杨修春刘会欣李玲玲黄敏赵建富
关键词:贵金属影响因素
银纳米颗粒/玻璃复合材料的吸收光谱特征被引量:5
2010年
利用离子交换结合热处理方法,制备出Ag纳米颗粒掺杂硅酸盐玻璃复合材料。通过改进的Mie理论拟合了不同制备条件下Ag纳米颗粒的吸收光谱,得到了它们的尺寸和体积分数。拟合结果表明:在热处理条件相同时,离子交换时间越长,样品中Ag纳米颗粒的尺寸越大,体积分数越高;在离子交换条件相同时,随着后续热处理时间的延长或温度升高,样品中Ag纳米颗粒的尺寸变大,体积分数提高。相比于空气热处理,氢气热处理可以显著降低样品中Ag纳米颗粒的形成温度和时间。氢气气氛下形成的Ag纳米颗粒小于空气气氛下形成的Ag纳米颗粒,导致其等离子体共振吸收峰相对空气中热处理的样品发生蓝移。
刘会欣杨修春赵建富李玲玲黄敏
关键词:离子交换银纳米颗粒等离子体共振MIE理论
共1页<1>
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