注册
登录
专栏名称:
高分子科学前沿
高分子界新媒体:海内外从事高分子行业及研究的小分子聚合起来
我也要提交微信公众号
今天看啥
微信公众号rss订阅, 微信rss, 稳定的RSS源
微信公众号RSS订阅方法
B站投稿RSS订阅方法
微博RSS订阅方法
微博搜索关键词订阅方法
豆瓣日记 RSS订阅方法
目录
相关文章推荐
高分子科技
·
中南大学蒋炳炎、吴旺青教授 ...
·
昨天
高分子科学前沿
·
IF:79.8!吉林大学,Nature系列综 ...
·
2 天前
艾邦高分子
·
仕天科技成功收购住友化学中国PP和TPE业务
·
2 天前
高分子科学前沿
·
普渡大学梅建国团队Nature大子刊:全聚合 ...
·
2 天前
艾邦高分子
·
ADEKA推出具有世界最高透明度的新品牌树脂添加剂
·
3 天前
今天看啥
›
专栏
›
高分子科学前沿
中国科学院苏州纳米所张学同团队《AM》:在气凝胶超黑材料领域取得重要进展
高分子科学前沿
·
公众号
·
化学
· 2024-12-20 08:04
文章预览
超黑材料(光吸收率>98%)具有独特的光学性能,使其在精密光学、高动态显示、太阳能收集、红外热探测、热释电、传感等重要领域具有广泛应用。然而,超黑材料种类稀缺,光吸收能力依赖于表面脆弱而精细的微/纳阵列结构,且现有超黑材料的合成常涉及高温、真空、刻蚀、气相反应及预制模板等,不同材料体系之间合成策略迥异,极大限制了超黑材料的发展。依据菲涅尔反射定律,界面反射由两种介质折射率差决定,折射率则与材料密度成正相关。另一方面,材料内部单元粒子尺寸影响光的背散射效应,进而影响材料界面反射。当光在空气中与单个吸光纳米粒子相遇时,光在纳米粒子表面发生吸收、背散射及前向散射。操纵纳米粒子组装为疏松多孔结构材料,如疏松的纳米阵列,赋予其足够的光传输通道及足够的光学厚度,诱导光进入材料 ………………………………
原文地址:
访问原文地址
快照地址:
访问文章快照
总结与预览地址:
访问总结与预览
分享到微博
推荐文章
高分子科技
·
中南大学蒋炳炎、吴旺青教授 CEJ:突破微流控芯片模内键合技术
昨天
高分子科学前沿
·
IF:79.8!吉林大学,Nature系列综述,仿生学!
2 天前
艾邦高分子
·
仕天科技成功收购住友化学中国PP和TPE业务
2 天前
高分子科学前沿
·
普渡大学梅建国团队Nature大子刊:全聚合物电致变色显示器
2 天前
艾邦高分子
·
ADEKA推出具有世界最高透明度的新品牌树脂添加剂
3 天前
四大人新出路
·
社招推送:上海迪士尼乐园招聘计划分析员/资深财务分析员,上海。
3 月前
大麦广东
·
【广州】本周开演 | 谷娅溦 VI-BORN 广州流行歌会
1 月前