摘要:我们展示了一种简便的方法,用于批量生产氧化石墨烯(GO)散装修饰的屏幕打印电极(GO-SPE),这些电极(GO-SPE)是经济的,高度可重现的,并提供了分析有用的输出。通过制造具有不同百分比质量掺入(2.5、5、7.5和10%)的GO-SPE,观察到对所选的电分析探针的电催化作用,与裸露的/石墨SPE相比,随着更大的GO掺杂而增加。最佳质量比为10%,达到90%的碳墨水显示出朝向多巴胺(DA)和尿酸(UA)(ua)的电分析信号。×10的幅度比在裸露/未修改的石墨SPE上可实现的大小要大。此外,10%的GO-SPE表现出竞争性低的检测极限(3σ)对DA的DA。81 nm,它优于Ca的裸露/未修饰的石墨SP。780 nm。改进的分析响应归因于居住在GO纳米片的边缘和缺陷位点的大量氧化物种,可用于对内晶的电化学分析物表现出电催化反应。我们报道的方法简单,可扩展性且具有成本效益,可用于制造GO-SPE,该方法表现出竞争激烈的LOD,并且在商业和药用应用中具有重大兴趣。
摘要 — 在晶圆级上对电力电子器件芯片结构进行精确而准确的电气特性分析对于将器件操作与设计进行比较以及对可靠性问题进行建模至关重要。本文介绍了一种分立封装商用碳化硅 MOSFET 的二维局部电气特性参数分析。在横截面样品上,使用扫描电子显微镜 (SEM) 中的电子束感应电流 (EBIC) 来定位体二极管的 pn 结,评估电子束能量对该区域成像的影响。采用基于原子力显微镜 (AFM) 的扫描电容显微镜 (SCM) 分析封装碳化硅 MOSFET 器件的结区。提出了一种参数方法来揭示 MOSFET 中所有层的局部电气特性(n 型、p 型、掺杂 SiC 外延层的低、中、高掺杂水平以及 SiC 衬底和硅栅极)。本文的目的是揭示 EBIC 和 SCM 对 SiC 封装器件进行全面特性分析的潜力。研究了 SCM 采集期间施加的电压(V DC 和 V AC )的影响,以量化它们对 MOSFET SiC 掺杂层分析的影响。尖端/样品纳米 MOS 接触的 TCAD 模拟支持纳米电气实验,以确认碳化硅芯片 AFM 图的掺杂水平解释。
1药物科学博士。戈亚斯联邦大学。大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:mrcs525@hotmail.com 2 Postdoctor in Pharmaceutical Sciences。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:ericsgil@ufg.br 3博士健康科学博士学位。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:sylvianielson@gmail.com 4博士学位的药物科学博士学位。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:eriquitaso2@gmail.com 5药物科学博士。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:isaacyvesl@gmail.com 6毕业于药房。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:omarx@discent.ufg.br 7药学毕业生。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:Huagner.111@gmail.com 8毕业于药房。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:pietro.henric@gmail.com大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。电子邮件:mrcs525@hotmail.com 2 Postdoctor in Pharmaceutical Sciences。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:ericsgil@ufg.br 3博士健康科学博士学位。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:sylvianielson@gmail.com 4博士学位的药物科学博士学位。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:eriquitaso2@gmail.com 5药物科学博士。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:isaacyvesl@gmail.com 6毕业于药房。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:omarx@discent.ufg.br 7药学毕业生。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:Huagner.111@gmail.com 8毕业于药房。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:pietro.henric@gmail.com电子邮件:mrcs525@hotmail.com 2 Postdoctor in Pharmaceutical Sciences。戈亚斯联邦大学。大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:ericsgil@ufg.br 3博士健康科学博士学位。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:sylvianielson@gmail.com 4博士学位的药物科学博士学位。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:eriquitaso2@gmail.com 5药物科学博士。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:isaacyvesl@gmail.com 6毕业于药房。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:omarx@discent.ufg.br 7药学毕业生。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:Huagner.111@gmail.com 8毕业于药房。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:pietro.henric@gmail.com大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。电子邮件:ericsgil@ufg.br 3博士健康科学博士学位。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:sylvianielson@gmail.com 4博士学位的药物科学博士学位。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:eriquitaso2@gmail.com 5药物科学博士。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:isaacyvesl@gmail.com 6毕业于药房。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:omarx@discent.ufg.br 7药学毕业生。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:Huagner.111@gmail.com 8毕业于药房。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:pietro.henric@gmail.com电子邮件:ericsgil@ufg.br 3博士健康科学博士学位。戈亚斯联邦大学。大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:sylvianielson@gmail.com 4博士学位的药物科学博士学位。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:eriquitaso2@gmail.com 5药物科学博士。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:isaacyvesl@gmail.com 6毕业于药房。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:omarx@discent.ufg.br 7药学毕业生。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:Huagner.111@gmail.com 8毕业于药房。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:pietro.henric@gmail.com大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。电子邮件:sylvianielson@gmail.com 4博士学位的药物科学博士学位。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:eriquitaso2@gmail.com 5药物科学博士。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:isaacyvesl@gmail.com 6毕业于药房。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:omarx@discent.ufg.br 7药学毕业生。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:Huagner.111@gmail.com 8毕业于药房。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:pietro.henric@gmail.com电子邮件:sylvianielson@gmail.com 4博士学位的药物科学博士学位。戈亚斯联邦大学。大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:eriquitaso2@gmail.com 5药物科学博士。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:isaacyvesl@gmail.com 6毕业于药房。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:omarx@discent.ufg.br 7药学毕业生。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:Huagner.111@gmail.com 8毕业于药房。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:pietro.henric@gmail.com大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。电子邮件:eriquitaso2@gmail.com 5药物科学博士。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:isaacyvesl@gmail.com 6毕业于药房。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:omarx@discent.ufg.br 7药学毕业生。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:Huagner.111@gmail.com 8毕业于药房。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:pietro.henric@gmail.com电子邮件:eriquitaso2@gmail.com 5药物科学博士。戈亚斯联邦大学。大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:isaacyvesl@gmail.com 6毕业于药房。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:omarx@discent.ufg.br 7药学毕业生。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:Huagner.111@gmail.com 8毕业于药房。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:pietro.henric@gmail.com大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。电子邮件:isaacyvesl@gmail.com 6毕业于药房。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:omarx@discent.ufg.br 7药学毕业生。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:Huagner.111@gmail.com 8毕业于药房。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:pietro.henric@gmail.com电子邮件:isaacyvesl@gmail.com 6毕业于药房。戈亚斯联邦大学。大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:omarx@discent.ufg.br 7药学毕业生。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:Huagner.111@gmail.com 8毕业于药房。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:pietro.henric@gmail.com大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。电子邮件:omarx@discent.ufg.br 7药学毕业生。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:Huagner.111@gmail.com 8毕业于药房。 戈亚斯联邦大学。 大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:pietro.henric@gmail.com电子邮件:omarx@discent.ufg.br 7药学毕业生。戈亚斯联邦大学。大学广场,东大学,Goiânia,Go,Brazil,邮政编码:74605220。 电子邮件:Huagner.111@gmail.com 8毕业于药房。 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a 材料科学与工程研究生课程,UFRN,纳塔尔 59078-970,巴西 b 工业化学系“ Toso Montanari ”,工业化学,UNIBO,V.le Risorgimento 4,40136 博洛尼亚,意大利 c 理论与实验物理系,北里奥格兰德联邦大学,UFRN,59078-970 纳塔尔,巴西 d Gleb Wataghin 物理研究所 – R. S ' ergio Buarque de Holanda,777 – Cidade Universit ' aria,13083-859 坎皮纳斯,巴西 e 化学系,帕拉伊巴联邦大学,UFPB,58.051-900 Jo ˜ ao Pessoa,巴西 f TEMA - 机械技术与自动化中心,机械工程系,阿威罗大学,3810-193,葡萄牙 g LASI - 智能系统联合实验室, 4800-058 葡萄牙吉马良斯 h 帕拉伊巴联邦大学材料科学与工程研究生课程,UFPB,58051-900 巴西若昂佩索阿
氧化石墨烯(GO)已通过计时度计和使用三电极系统进行电化学合成。铁,锰和钴苯烷氨酸(分别为FEPC,MNPC和COPC)已被评为不可用的。这些材料在物理化学上是特征的(X射线光电子光谱(XPS),紫外线 - VIS,元素分析和拉曼光谱法),形态学上(透射电子微观,TEM)和电化学上的电化学(环状伏安法)。电化学研究包括使用合成的电催化剂的氧还原反应(ORR)和Zn-Air电池性能。此外,已经对Zn-Air Bat Tery的自支撑电极进行了制造和评估,氧化石墨烯氧化石墨烯烃(GOB)已被制造并评估。对GOB(GOB/FEPC)支持的GO/FEPC和FEPC,FE含量低于0.5 wt%。使用较低量的金属,GO/FEPC和GOB/FEPC表现出与基于PT的电催化剂的可比性。
基于Au纳米颗粒(NPS)的新型杂化纳米复合材料的胶体合成,通过– rating在1-氨基吡啶(AP)功能官能化的氧化石墨烯(RGO)上堆叠进行了优化,以探索实验参数对最终纳米结构的影响的影响。所得的纳米复合材料在有机溶剂中表现出可分散性,以修饰筛网碳电极。电化学分析揭示了多巴胺检测能力。AP链接器促进了NP-RGO电子耦合,影响电导率和AU NP大小依赖性电分析活性。混合纳米植物对多巴胺的确定表现出了优越的电效率,展示了现代医学中护理生物标志物监测的潜力。
本报告有两个目的。首先,它记录了美国国家可再生能源实验室 (NREL) 如何为国家输电研究确定和分析 IREZ。由此产生的透明度将有助于输电供应商及其利益相关者评估和证明 IREZ 在其区域输电规划中的实用性。第二个目的是为区域输电供应商提供指导,如果他们选择自己对可再生能源区域进行分析。本报告的作者承认,当地因素会强烈影响新输电的选择,而且其中许多因素很难在国家分析中捕捉到。报告的第 4 部分将 NREL 使用的 IREZ 方法转换为可由规划区域和州实施的步骤。每个步骤都可以根据公开信息和利益相关者的意见来制定。
1 汽车电子、聚合物与包装工程技术,罗伯特·博世有限公司,72770 罗伊特林根,德国;erick.franieck@de.bosch.com(EF);martin.fleischmann@de.bosch.com(MF)2 柏林工业大学电气工程与计算机科学学院,13355 柏林,德国 3 系统集成与互连技术,弗劳恩霍夫 IZM,10623 柏林,德国;ole.hoelck@izm.fraunhofer.de 4 罗伊特林根大学应用化学学院过程分析与技术中心(PA&T),Alteburgstrasse 150,72762 罗伊特林根,德国; larysa.kutuzova@Reutlingen-University.de 5 罗伊特林根研究所 (RRI), 罗伊特林根大学, Alteburgstrasse 150, 72762 Reutlingen, 德国 * 通讯地址:andreas.kandelbauer@reutlingen-university.de;电话:+49-7121-271-2009
共价有机框架(COF)和金属有机框架(MOFS)是两种新兴的延长多孔结构,试图开发分子以外的网状化学,并为组成,结构,结构,性能和应用开放新的视野(Yaghi,2019; Yaghi,2019; Lyu et et lyu等。像将无机金属复合物扩展到2D和3D框架的MOF一样,COF将有机化学从分子和聚合物扩展到2D和3D有机结构(Diercks和Yaghi,2017)。MOF/COF的建造旨在通过拓扑指南(基于含金属的单位有机连接器/有机有机有机单体)之间通过牢固的键(坐标/共价相互作用)扩展多孔框架(坐标/共价相互作用)。这些方法的优点包括可控的合成,可设计的结构和可管理的功能(Geng等,2020)。除了具有高表面积和可调孔外,MOF和COF还显示出许多有趣的特性,包括通过π -π堆积和高稳定性的分层晶体结构和高稳定性,这仅在Graphene(Fritz and Coskun,2020年)中显示出由于存在强大的共振键。然而,无金属的COF远非满足众多领域的不断增长的需求,在这种情况下,金属在框架结构中的作用被强调。这包括诸如气体吸附和分离,异质催化,电子,电催化和电化学能量存储等应用。应对这些挑战的有效方法是将靶向金属离子引入COFS框架中以形成金属共价有机框架(MCOFS)(Dong等,2020)。与无金属COF相比,MCOF不仅具有上电催化活性,而且由于金属成分的参与而显示出更高的内在传导。开发独特的综合方法/策略来实现新颖的MOF,而COFS在促进其应用方面具有很大的希望。例如,通过液体液体界面聚合在室温和大气压下通过液体界面聚合制备灵活和独立的纯COF膜,这解决了一个主要问题,因为COF通常是无法解决的且无法实现的粉末(Liu等,2020)。已经有大量有机单体在其产生的结构中有效的功能化可能性。这导致基于实验室机器人和人工智能(AI)(AI)的“数字网状化学”,可以实现涉及合成和表征的高吞吐量实验。这种方法有望使MOF和COF中的发现更加重要,更容易实现(Lyu等,2020)。自1962年第一份报告使用葡萄糖氧化酶检测葡萄糖以来,电化学传感已被很好地接受为一种强大的工具,在各种领域中,需要高灵敏度,简单的操作,快速反应和低成本。电化学传感特别适合小型化,因此为制造灵活,一次性和廉价设备提供了多种施工优点(Amiri等,2018)。将新型元素引入MOF和COF为电化学传感带来了增强的范围,这有望促进其合成。
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