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纳米材料典型应用及电性能测试解决方案

来源:admin 时间:2024-03-07 13:38 浏览量:361

前言

        纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围(1-100nm)或由该尺度范围作为基本结构单元构成的材料,由于其本身特有的不同于一般体材料和单个分子的特殊性质,包括体积效应、表面效应、量子尺寸效应、量子隧道效应等,所展现出巨大的应用前景成为人们关注的一个焦点,科学家们常常把这一类新型材料誉为“21世纪最有潜力的材料”。

        目前,纳米材料的应用主要集中在电子信息、生物材料、能源等领域,其中在新型电子器件的设计和制造上取得很大突破,如纳米晶体管、纳米传感器、纳米光电子器件等。通过在纳米尺度上控制和操纵电子器件和材料的性质,使得器件具有更小的尺寸、更低的功耗以及更快的响应速度,未来在电子信息及其他科技领域上将会衍生更大的价值。因此,针对纳米材料的不同应用,采用有效的技术方法和手段对纳米材料/器件的性能进行深入研究至关重要。


纳米电极材料应用及测试表征

        碳纳米管具有优异的机械性能和电化学性能,一直在各领域备受关注。在锂电池的应用中,碳纳米管作为电极时,其独特的网络结构不仅能够有效地连接更多的活性物质,出色的电导率也可以大幅降低阻抗。电导率及循环伏安法是表征电极材料电性能的重要手段,循环伏安法测试过程中,使用较多的是三电极系统和两电极体系。


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图:循环伏安法测试系统架构


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图:循环伏安法测试曲线



双极板(BPP)材料应用及测试表征


        质子交换膜燃料电池(PEMFC)是一种使用氢气和氧气作为燃料的电池,通过化学反应生成水,并产生电能。双极板(Bipolar plate,以下简称BP)是燃料电池的一种核心零部件,主要作用为支撑MEA,提供氢气、氧气和冷却液流体通道并分隔氢气和氧气、收集电子、传导热量,常见的材料有石墨、复合材料和金属。作为核心部件,体电阻率测试是双极板材料性能的重要表征技术之一。


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图:体电阻率测试系统架构



纳米压敏陶瓷材料应用及电性能测试表征

        压敏电阻又称变阻器、变阻体或突波吸收器,其电阻会随外部电压而改变,因此它的电流-电压特性曲线具有显著的非线性:

- 在阈值电压以下,压敏电阻的阻值很高,相当于开路;

- 超过阈值电压后,压敏电阻的阻值大大降低,吸收瞬间的能量。

        压敏电阻的电学特性主要包括压敏电压、漏电流、封装耐压、响应度等方面。由于器件本身耐压高,测试需要高压,同时需要nA级小电流测量能力,推荐使用普赛斯P系列脉冲源表或E系列高电压源测单元,P系列脉冲源表具备300V高压,小电流低至1pA;E系列高压源测单元最大电压高达3500V、最小电流低至1nA。


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图:P系列高精度台式脉冲源表

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图:E系列高电压源测单元



纳米发电材料应用及测试表征

        纳米发电机是基于规则的氧化纳米线,在纳米范围内将机械能、热能等转化为电能,是世界上最小的发电机。目前主要包括:摩擦纳米发电机、压电纳米发电机、热释电纳米发电机、静电纳米发电机以及温差发电机等。

由于纳米发电自身的技术原因,在测试时具有电流信号微弱(低至μA甚至nA级);内阻大,开路电压很难测准;信号变化快,难以捕获电压或电流峰值等特点。推荐使用普赛斯S系列直流源表、P系列脉冲源表或CS系列插卡式多通道源表,搭配上位机软件,可实现纳米发电材料输出电压以及输出电流随时间变化的曲线:V-t、I-t等,适用于摩擦发电、水伏发电、温差发电等纳米发电研究领域。


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图:纳米水伏发电测试系统架构


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图:纳米温差发电测试系统架构


有机场效应晶体管应用及测试表征


        有机场效应晶体管(OFET)是一种利用有机半导体组成的场效应晶体管。一般由栅极、绝缘层、有机有源层、源/漏电极构成。主要性能指标有迁移率、开关电流比、阈值电压三个参数,通常用输出特性曲线转移特性曲线来表征。推荐使用普赛斯SPA6100半导体参数分析仪来进行I-V测试以及C-V测试,可以用来获取器件的输出转移特性、栅极漏电流、漏源击穿电压等参数;C-V测试可以确定二氧化硅层厚度dox、衬底掺杂浓度N以及固定电荷面密度Qfc等参数。


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图:SPA6100半导体参数分析仪


结语

        纳米材料及器件作为战略性新兴产业和高新技术产业,是促进产业转型升级和高质量发展的重要支柱之一。普赛斯数字源表具有测试精度高、微弱信号检测能力强的特点,可根据用户测试需求配置高效率、高精度、高性价比的纳米材料测试方案,广泛应用在纳米材料、纳米器件、纳米发电等产品的研发生产领域。



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