產(chǎn)品分類
-
實驗室儀器
按功能分
- 提供實驗環(huán)境的設(shè)備
- 分離樣品并處理設(shè)備
- 對樣品前處理的設(shè)備
- 處理實驗器材的設(shè)備
- 保存實驗樣品用設(shè)備
- 1. 冰箱
- 2. 保鮮柜
- 3. 傳感器
- 4. 低壓電氣
- 5. 工業(yè)自動化
- 6. 化學(xué)品儲存
- 7. 控濕柜
- 8. 冷藏柜
- 9. 冷凍箱
- 10. 循環(huán)烘箱
- 11. 液氮罐
- 12. 工業(yè)型液氮罐
- 13. 液氮容器配件
- 14. 油桶柜
- 15. 貯存箱
- 1. 搗碎機(jī)
- 2. 超聲波清洗器
- 3. 干燥箱
- 4. 滅菌器\消毒設(shè)備
- 5. 清洗機(jī)
- 1. 蛋類分析儀
- 2. 粉碎機(jī)
- 3. 谷物分析儀
- 4. 混勻儀
- 5. 攪拌器
- 6. 馬弗爐
- 7. 樣品制備設(shè)備
- 8. 破碎、研磨、均質(zhì)儀器
- 9. 消解
- 計量儀器
- 培養(yǎng)孵育設(shè)備
- 基礎(chǔ)通用設(shè)備
- 通用分析儀器
- 樣品結(jié)果分析
- 1. CO2培養(yǎng)箱
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- 3. 封口用
- 4. 發(fā)芽箱
- 5. 孵育器
- 6. 發(fā)酵罐
- 7. 恒溫槽、低溫槽
- 8. 恒溫恒濕
- 9. 培養(yǎng)箱
- 10. 培養(yǎng)架
- 11. 人工氣候箱
- 12. 水浴、油浴、金屬浴
- 13. 搖床
- 14. 厭氧微需氧細(xì)胞培養(yǎng)設(shè)備
- 1. 邊臺
- 2. 刨冰機(jī)
- 3. 電熱板
- 4. 輻射檢測
- 5. 干燥箱
- 6. 瓶口分配器
- 7. 水質(zhì)分析類
- 8. 水質(zhì)采樣器
- 9. 實驗臺
- 10. 溫、濕、氣壓、風(fēng)速、聲音、粉塵類
- 11. 穩(wěn)壓電源(UPS)
- 12. 文件柜
- 13. 移液器
- 14. 制造水、純水、超純水設(shè)備
- 15. 制冰機(jī)
- 16. 中央臺
- 17. 真空干燥箱
- 1. 比色計
- 2. 測厚儀
- 3. 光度計
- 4. 光譜儀
- 5. 光化學(xué)反應(yīng)儀
- 6. 電參數(shù)分析儀
- 7. 檢驗分析類儀器
- 8. 瀝青檢測
- 9. 酶標(biāo)儀洗板機(jī)
- 10. 凝膠凈化系統(tǒng)
- 11. 氣質(zhì)聯(lián)用儀
- 12. 氣體發(fā)生裝置
- 13. 水份測定儀
- 14. 色譜類
- 15. 水質(zhì)分析、電化學(xué)儀
- 16. 石油、化工產(chǎn)品分析儀
- 17. 實驗室管理軟件
- 18. 同位素檢測
- 19. 透視設(shè)備
- 20. 旋光儀
- 21. 濁度計
- 22. 折光儀
- 顯微鏡
- 電化學(xué)分析類
- 其他
- 1. 電源
- 2. 光照組培架
- 3. 戶外檢測儀器
- 4. 戶外分析儀器
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- 6. 空氣探測儀器
- 7. 科研氣象站
- 8. 空調(diào)
- 9. 冷卻器
- 10. 配件
- 11. 其他
- 12. 溶液
- 13. 軟件
- 14. 水質(zhì)分析、電化學(xué)儀
- 15. 實驗室系統(tǒng)
- 16. 試劑
- 17. 現(xiàn)場儀表
按專業(yè)實驗室分- 化學(xué)合成
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- 細(xì)胞工程類
- 種子檢測專用儀器
- 病理設(shè)備
- 1. 乳品類檢測專用儀器
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- 2. 細(xì)胞培養(yǎng)用品
- 3. 細(xì)胞融合、雜交
- 1. 種子檢測專用儀器
- 層析設(shè)備
- 動物實驗設(shè)備
- 糧油檢測
- 生物類基礎(chǔ)儀器
- 植物土壤檢測
- 1. 動物呼吸機(jī)
- 2. 動物固定器
- 3. 仿生消化系統(tǒng)
- 1. 電泳(電源)儀、電泳槽
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- 藥物檢測分析
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- 6. 食品安全檢測儀器
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化學(xué)所在分子材料和器件研究方面取得系列進(jìn)展
[2011/10/29]
在科技部、國家自然科學(xué)基金委和中國科學(xué)院的支持下,化學(xué)研究所有機(jī)固體院重點實驗室的相關(guān)研究人員致力于分子材料和器件的研究,取得了一些新進(jìn)展,引起了國際學(xué)術(shù)界的關(guān)注,并分別在Chem.Rev.和Chem.Soc.Rev.上發(fā)表了綜述。
在有機(jī)場效應(yīng)晶體管(OFET)中,介電層/半導(dǎo)體層界面狀態(tài)對器件性能有重要影響。在目前OFET的界面研究中,諸多界面參數(shù)的計算和測量都是基于統(tǒng)計平均的方法。表面能作為一個重要的介電層/半導(dǎo)體界面影響因素,其均勻程度對器件性能的影響在此前的界面研究中長期被忽視,而對表面能非均性這一關(guān)鍵因素考量的缺失,也正是界面研究中眾多爭議產(chǎn)生的主要根源之一。
該課題組在對介電層表面能非均勻性引起的一系列實驗現(xiàn)象進(jìn)行充分研究的基礎(chǔ)上,通過實驗證明了表面能非均勻性對有機(jī)場效應(yīng)晶體管性能影響的廣泛性,并且發(fā)現(xiàn)了表面能非均勻程度和有機(jī)場效應(yīng)晶體管遷移率之間存在一種線性反比關(guān)系。相關(guān)研究成果發(fā)表在《先進(jìn)材料》(Adv.Mater.2011,23,1009-1014)上,并被選為插頁(圖1)。
隨后,該課題組的研究人員又在上述工作基礎(chǔ)上,通過利用介電層表面能非均勻性對有機(jī)半導(dǎo)體層生長形貌進(jìn)行控制和優(yōu)化,制備出空穴遷移率高達(dá)3.6cm2/Vs的并五苯場效應(yīng)晶體管,這是國際上已報道的并五苯柔性薄膜器件的最優(yōu)結(jié)果之一。同時,研究人員又在這一高性能晶體管基礎(chǔ)上,制備了高性能柔性環(huán)形振蕩器,振蕩頻率超過1kHz(圖2)。相關(guān)研究成果在《先進(jìn)材料》(Adv.Mater.2011,23,3128-3133)上發(fā)表。
石墨烯是由碳原子六角結(jié)構(gòu)緊密排列的二維單層石墨層,是構(gòu)成其它維度碳材料如富勒烯、碳納米管和金剛石的基本單元。如何制備高質(zhì)量,大面積,形貌可控的石墨烯是石墨烯領(lǐng)域的核心問題,也成為國際上石墨烯研究的競爭點所在;瘜W(xué)氣相沉積法(CVD)由于具有成本低廉,可大規(guī)模制備等優(yōu)點,近幾年發(fā)展迅速,已經(jīng)成為制備石墨烯的主要手段。該課題組采用CVD方法,選取金屬銅作為催化劑,精確控制生長條件,成功地制備出形貌規(guī)則的六角石墨烯,并對其電學(xué)性質(zhì)進(jìn)行了深入研究(圖3)。六角形貌石墨烯的發(fā)現(xiàn)極大地擴(kuò)展了石墨烯領(lǐng)域的研究內(nèi)容。相關(guān)研究內(nèi)容發(fā)表在《先進(jìn)材料》(Adv.Mater.2011,23,3522-3525)上。
基于石墨烯的新結(jié)構(gòu)的探索是石墨烯研究領(lǐng)域的一個重要研究內(nèi)容。課題組在液氮的條件下通過微波火花法剝離天然石墨,獲得了高質(zhì)量、高純度的碳納米卷(圖4)。這種石納米卷是由少數(shù)層或單層石墨烯卷曲而成,并有緊密的結(jié)構(gòu)。該碳納米卷的場效應(yīng)器件在空氣和氮氣中都具有穩(wěn)定的雙極性行為,在氮氣中最高的空穴遷移率可以達(dá)到3117cm2/Vs,電子遷移率可以達(dá)到4595cm2/Vs。碳納米卷的還具有著穩(wěn)定的線性電流/電壓曲線,最高電流密度可達(dá)7×107A/cm2(Adv.Mater.2011,23,2460-2463)。
最近,課題組和中國農(nóng)業(yè)大學(xué)研究人員合作利用電化學(xué)方法,在柔性襯底上,將滴在兩電極間的氧化石墨烯溶液中的氧化石墨烯通過一步法實現(xiàn)了還原和排布(圖5左),并成功將其應(yīng)用于農(nóng)藥的傳感器中。該傳感器對常用農(nóng)藥—樂果的傳感靈敏度達(dá)到了7.6ppb(圖5右),并進(jìn)一步分析得到該農(nóng)藥分子的活性來自于:氮、硫和磷原子的共同作用結(jié)果。相關(guān)研究成果發(fā)表在Adv.Mater.(2011,23,4626–4630)上。
多年來,相關(guān)研究人員開展了碳納米管及其特性的研究,在碳納米管可控制備、生長機(jī)理和電性能方面取得了系列成果,并得到學(xué)術(shù)界同行的認(rèn)可,英國皇家化學(xué)會發(fā)表了TutorialReview(Chem.Soc.Rev.,2011,40,1324-1336),系統(tǒng)地介紹了近幾年來在碳納米管分離和富集的成果。
作為潛在的大面積,低成本,柔性的電子器件,有機(jī)場效應(yīng)晶體管的研究在過去十年取得了重要的發(fā)展,正在走向應(yīng)用。有機(jī)場效應(yīng)晶體管主要為薄膜型器件,因此薄膜的制備技術(shù)、表征技術(shù)對薄膜的質(zhì)量和器件性能具有重要的影響。該課題組不但重視分子材料的化學(xué)結(jié)構(gòu)與器件性能之間的關(guān)系,還在薄膜的凝聚態(tài)結(jié)構(gòu)與器件性能之間的關(guān)系的研究方面取得一些成果。應(yīng)Chem.Rev.雜志的邀請,就“應(yīng)用于場效應(yīng)晶體管的有機(jī)薄膜的制備與表征的實驗技術(shù)”。
在有機(jī)場效應(yīng)晶體管(OFET)中,介電層/半導(dǎo)體層界面狀態(tài)對器件性能有重要影響。在目前OFET的界面研究中,諸多界面參數(shù)的計算和測量都是基于統(tǒng)計平均的方法。表面能作為一個重要的介電層/半導(dǎo)體界面影響因素,其均勻程度對器件性能的影響在此前的界面研究中長期被忽視,而對表面能非均性這一關(guān)鍵因素考量的缺失,也正是界面研究中眾多爭議產(chǎn)生的主要根源之一。
該課題組在對介電層表面能非均勻性引起的一系列實驗現(xiàn)象進(jìn)行充分研究的基礎(chǔ)上,通過實驗證明了表面能非均勻性對有機(jī)場效應(yīng)晶體管性能影響的廣泛性,并且發(fā)現(xiàn)了表面能非均勻程度和有機(jī)場效應(yīng)晶體管遷移率之間存在一種線性反比關(guān)系。相關(guān)研究成果發(fā)表在《先進(jìn)材料》(Adv.Mater.2011,23,1009-1014)上,并被選為插頁(圖1)。
隨后,該課題組的研究人員又在上述工作基礎(chǔ)上,通過利用介電層表面能非均勻性對有機(jī)半導(dǎo)體層生長形貌進(jìn)行控制和優(yōu)化,制備出空穴遷移率高達(dá)3.6cm2/Vs的并五苯場效應(yīng)晶體管,這是國際上已報道的并五苯柔性薄膜器件的最優(yōu)結(jié)果之一。同時,研究人員又在這一高性能晶體管基礎(chǔ)上,制備了高性能柔性環(huán)形振蕩器,振蕩頻率超過1kHz(圖2)。相關(guān)研究成果在《先進(jìn)材料》(Adv.Mater.2011,23,3128-3133)上發(fā)表。
石墨烯是由碳原子六角結(jié)構(gòu)緊密排列的二維單層石墨層,是構(gòu)成其它維度碳材料如富勒烯、碳納米管和金剛石的基本單元。如何制備高質(zhì)量,大面積,形貌可控的石墨烯是石墨烯領(lǐng)域的核心問題,也成為國際上石墨烯研究的競爭點所在;瘜W(xué)氣相沉積法(CVD)由于具有成本低廉,可大規(guī)模制備等優(yōu)點,近幾年發(fā)展迅速,已經(jīng)成為制備石墨烯的主要手段。該課題組采用CVD方法,選取金屬銅作為催化劑,精確控制生長條件,成功地制備出形貌規(guī)則的六角石墨烯,并對其電學(xué)性質(zhì)進(jìn)行了深入研究(圖3)。六角形貌石墨烯的發(fā)現(xiàn)極大地擴(kuò)展了石墨烯領(lǐng)域的研究內(nèi)容。相關(guān)研究內(nèi)容發(fā)表在《先進(jìn)材料》(Adv.Mater.2011,23,3522-3525)上。
基于石墨烯的新結(jié)構(gòu)的探索是石墨烯研究領(lǐng)域的一個重要研究內(nèi)容。課題組在液氮的條件下通過微波火花法剝離天然石墨,獲得了高質(zhì)量、高純度的碳納米卷(圖4)。這種石納米卷是由少數(shù)層或單層石墨烯卷曲而成,并有緊密的結(jié)構(gòu)。該碳納米卷的場效應(yīng)器件在空氣和氮氣中都具有穩(wěn)定的雙極性行為,在氮氣中最高的空穴遷移率可以達(dá)到3117cm2/Vs,電子遷移率可以達(dá)到4595cm2/Vs。碳納米卷的還具有著穩(wěn)定的線性電流/電壓曲線,最高電流密度可達(dá)7×107A/cm2(Adv.Mater.2011,23,2460-2463)。
最近,課題組和中國農(nóng)業(yè)大學(xué)研究人員合作利用電化學(xué)方法,在柔性襯底上,將滴在兩電極間的氧化石墨烯溶液中的氧化石墨烯通過一步法實現(xiàn)了還原和排布(圖5左),并成功將其應(yīng)用于農(nóng)藥的傳感器中。該傳感器對常用農(nóng)藥—樂果的傳感靈敏度達(dá)到了7.6ppb(圖5右),并進(jìn)一步分析得到該農(nóng)藥分子的活性來自于:氮、硫和磷原子的共同作用結(jié)果。相關(guān)研究成果發(fā)表在Adv.Mater.(2011,23,4626–4630)上。
多年來,相關(guān)研究人員開展了碳納米管及其特性的研究,在碳納米管可控制備、生長機(jī)理和電性能方面取得了系列成果,并得到學(xué)術(shù)界同行的認(rèn)可,英國皇家化學(xué)會發(fā)表了TutorialReview(Chem.Soc.Rev.,2011,40,1324-1336),系統(tǒng)地介紹了近幾年來在碳納米管分離和富集的成果。
作為潛在的大面積,低成本,柔性的電子器件,有機(jī)場效應(yīng)晶體管的研究在過去十年取得了重要的發(fā)展,正在走向應(yīng)用。有機(jī)場效應(yīng)晶體管主要為薄膜型器件,因此薄膜的制備技術(shù)、表征技術(shù)對薄膜的質(zhì)量和器件性能具有重要的影響。該課題組不但重視分子材料的化學(xué)結(jié)構(gòu)與器件性能之間的關(guān)系,還在薄膜的凝聚態(tài)結(jié)構(gòu)與器件性能之間的關(guān)系的研究方面取得一些成果。應(yīng)Chem.Rev.雜志的邀請,就“應(yīng)用于場效應(yīng)晶體管的有機(jī)薄膜的制備與表征的實驗技術(shù)”。