本项目以通过控制材料的结构以及异质材料的接触和融合,产生具有奇异功能的表面和界面,进而创造新型材料和器件为研究的指导思想。采用低温水热合成粗糙结构,通过控制温度、浓度等影响因素来控制粗糙结构的生长,并在其表面修饰敏化材料实现光电协同增强的光导层,进而修饰疏水材料获得相应的光电浸润器件。进一步提高光电导性能和膜的稳定性能,获得更为有效的光电协同浸润,进而实现液体图案化浸润并应用于液体复印方面的研究。这一工作将为实现光的图案化来精确控制液体图案化的应用(如液体复印)奠定坚实的基础。同时,这一工作也将为发展和应用新型的位置可控微纳流体器件如微反应器、芯片缩微实验室器件、微纳流体系统和微纳电子技术等提供非常重要的支持。
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数据更新时间:2023-05-31
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