–OH功能化的介電層堆疊引起的毛細力驅動微量Cu2+和HHTP溶液進入微孔界面,新技心并實現表面錨定MOF薄膜的自組裝。術重塑數c)采用溶液法和面對面限域生長法制備的Cu2(TCPP)MOFs的紫外-可見吸收光譜。據中2014-2020年入選湯森路透全球高被引科學家目錄。

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這些材料在氣體分離、新技心微電子等領域具有重要的應用前景。該MOF薄膜的晶體結構通過多種表征技術得到證實,術重塑數包括高分辨率原子力顯微鏡和低溫透射電子顯微鏡(Cryo-TEM)。

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據中e)Cu2(TCPP)薄膜(001)晶面的HRCryo-TEM圖像。

新技心?【圖文導讀】圖1MOF薄膜生長及晶圓級薄膜制備示意圖a)在介質襯底上生長的MOF薄膜示意圖。盡管過去十年在壓力傳感器方面取得了重大進展,術重塑數但克服局限性以同時實現高靈敏度和更廣泛探測仍然具有挑戰(zhàn)性。

據中(C)不同厚度的梯度離子凝膠的溫度-電阻響應時間。柔性離子傳感器還可以集成在機械手上,新技心在各種條件下均具有出色的性能。

術重塑數(D)冷凍干燥梯度離子凝膠切片的XPS分析。文獻鏈接:據中Electric-Field-InducedGradientIonogelsforHighlySensitive,Broad-Range-Response,andFreeze/Heat-ResistantIonicFingers(Adv.Mater.,據中2021,10.1002/adma.202008486)本文由材料人CYM編譯供稿。

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