红外吸收染料论文-李祯,高茜,李琳娜

红外吸收染料论文-李祯,高茜,李琳娜

导读:本文包含了红外吸收染料论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:近红外吸收染料,应用进展,红外运用

红外吸收染料论文文献综述

李祯,高茜,李琳娜[1](2017)在《近红外吸收染料的应用进展》一文中研究指出随着科学技术的进步及全球经济及工业技术的飞速发展,近年来越来越多的新型技术受到了各方面专业人士的关注,其中近红外吸收染料由于其广泛的应用性而被大众所熟知并认可,近红外吸收染料在激光防护、滤光材料、红外摄影、热写显示及光稳剂、激光印刷等方面都能被有效的利用,随着其大量的流入市场并投入使用,其发展也是极其迅速的。本文主要介绍近红外吸收染料在激光防护、滤光材料、红外摄影、热写显示及光稳剂、激光印刷等方面的应用进展。(本文来源于《山东工业技术》期刊2017年12期)

李祯,高茜,李琳娜[2](2017)在《近红外吸收染料的研究进展》一文中研究指出本文主要介绍近红外吸收染料的研究进展,如菁染料、酞菁和萘酞菁染料、偶氮染料、醌系染料等的研究进展。(本文来源于《科技经济导刊》期刊2017年12期)

韩鹏博,王冬[3](2016)在《近红外吸收染料的制备及其光学性能研究》一文中研究指出有机近红外吸收染料的研究是染料化学的一个重要课题,而目前有机染料常具有复杂π共轭结构,以致设计与制备往往具有较高难度,所以寻找一种简单的合成方法是实现其产业化的途径之一。为此我们小组使用[2+2]点击反应合成了一系列噻吩衍生物,前期研究证明此设计能将噻吩衍生物的激光防护波长范围从可见光区扩展到实际应用需求的近红外区,并且有简单易行、高产率、高稳定性、可溶性等优势,同时还将研究发色团数量及结构对称性对染料近红外吸收特性的影响规律。(本文来源于《中国化学会第30届学术年会摘要集-第二十一分会:π-共轭材料》期刊2016-07-01)

胡露,杨柱,张小平,邓康清[4](2015)在《近红外吸收染料在光学功能材料中的应用进展》一文中研究指出近红外吸收染料是一类有机功能化合物,具有独特的光电性能,有着广阔的应用前景。最近,有关其合成和应用的研究已成为功能材料的研究热点之一。综述了近年来国内外近红外吸收染料的研究现状,重点阐述了当前近红外吸收染料在光学功能材料中的主要应用情况,并对近红外吸收染料未来的发展趋势及相关领域的应用进行了展望。(本文来源于《化学与黏合》期刊2015年06期)

王冬,韩会会,王磊[5](2015)在《具有光敏异构的近红外吸收染料作为新型光声成像材料的研究》一文中研究指出近红外吸收染料用作生物光声成像材料成为近期的研究热点。本文将介绍一系列通过"点击化学"修饰炔烃衍生物材料,并研究其作为光声成像材料的特性。该类染料分子具有合成简单、溶解性好、产率高和近红外范围内有较强的吸收性等优点,对含有不同配合基的近红外吸收染料在光声成像方面的性能差异进行了研究。同时还探索了由于分子内旋转所导致的构象改变对光声成像效应的影响,揭露了光声成像效应的精细机制。经研究发现,由于分子内较强相互作用使得染料分子拥有两种稳定构象。进一步研究发现,光声成像效应不仅来源于光热效应,还来源于分子内旋转而导致的构象变化。因此,该近红外染料表现出了较高的光声强度,并且有可能作为生物光声的对照载体。该研究对未来具有光声效应的近红外分子的设计提供了很好的指导。(本文来源于《2015年全国高分子学术论文报告会论文摘要集——主题B 生物大分子》期刊2015-10-17)

王丹,花建丽[6](2014)在《近红外吸收的异靛蓝类染料敏化剂的合成及其性能研究》一文中研究指出将窄能隙的异靛蓝引入到小分子染料敏化剂中,设计合成了吲哚啉为给体、2-乙基己基叉链取代的异靛蓝为额外受体、噻吩(呋喃、苯)为π-链、氰基乙酸为受体的新型D-A-π-A结构的染料敏化剂(ID7-ID9)。研究发现,强给体的引入使染料的吸收光谱红移,增大了短路电流;2-乙基己基叉链的引入,减少了染料的聚集,有效阻止了电荷的复合,提高了开路电压。在AM 1.5(100 mW cm-2)光强条件下,基于苯环π-桥的异靛蓝染料ID9敏化的太阳能电池获得了5.56%的最大光电转换效率。(本文来源于《中国化学会第29届学术年会摘要集——第25分会:有机光伏》期刊2014-08-04)

刘应良,左巍巍,毕晓漫,徐慎刚,曹少魁[7](2014)在《咔唑-苯并噻二唑-咔唑有机染料的中红外吸收特性》一文中研究指出有机电致发光与有机太阳能电池是当前有机光电材料领域的研究热点,该领域的材料研究、物理机制研究都已经取得了令人瞩目的成就。其中,给体-受体-给体型有机分子结构主要用于构筑具有低带隙的有机小分子染料,此类染料分子不但用于红光有机电致发光器件(OLED)的制(本文来源于《河南省化学会2014年学术年会论文摘要集》期刊2014-07-11)

陈丽媛,陈晓健,孙健,沈永嘉[8](2013)在《近红外吸收染料的应用进展》一文中研究指出本文在介绍近红外吸收染料结构类型的基础上,着重介绍近红外吸收染料在高新技术领域内的一些应用。(本文来源于《染料与染色》期刊2013年06期)

杨小兵,张守鑫,杨博,王春宇,丁松涛[9](2013)在《1064nm激光防护用克酮酸菁近红外吸收染料研究进展》一文中研究指出通过对目前激光防护技术实现手段的分析,针对目前1064nm激光防护材料中存在的问题,阐述了研制新型1064nm激光防护染料的重要性和紧迫性。在此基础上,综述了克酮酸菁近红外吸收染料的研究进展,着重强调了作为1064nm激光防护染料必须具备的技术特征。结合国内外研究现状,指出宜采用克酮酸和相对稳定的生色团作为构筑1064nm激光防护染料的基本骨架单元,并通过对分子结构的优化设计和理论计算分析,积极开展1064nm新型近红外激光防护染料的合成、结构与性能等应用基础研究。(本文来源于《功能材料》期刊2013年22期)

张丽影[10](2013)在《几种近红外吸收染料的合成及稳定性研究》一文中研究指出近年来,功能性染料在生物分子探针领域和激光技术等领域的广泛应用。所以很多新型的功能性染料也被设计与合成出来。其中花菁染料,酞菁染料(PCS),方酸菁染料及芳胺类染料以其优异的溶解性和在近红外区强烈的吸收受到了人们广泛重视。但是随着染料吸收光谱的红移,特别是最大吸收达700nm以上时,染料的稳定性迅速下降。所以设计合成稳定性比较好的近红外染料和如何解决近红外染料的稳定性就成为了人们急待解决的问题。本文围绕这个问题主要进行了如下几个方面的研究:(1)合成了四类共10个近红外的功能性染料,其中花菁类染料4个,硫代双烯类3个,芳胺类2个和方酸类染料1个。(2)对不同类别近红外染料的热稳定性,光稳定性和在高聚物固体膜中的稳定性进行了比较并且探究染料的不稳定机理。(3)研究了不同取代基对相同类别染料的热稳定性,光稳定性和在高聚物固体膜中的稳定性的影响,通过加入抗氧化剂方法提高染料稳定性。(本文来源于《郑州大学》期刊2013-05-01)

红外吸收染料论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文主要介绍近红外吸收染料的研究进展,如菁染料、酞菁和萘酞菁染料、偶氮染料、醌系染料等的研究进展。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

红外吸收染料论文参考文献

[1].李祯,高茜,李琳娜.近红外吸收染料的应用进展[J].山东工业技术.2017

[2].李祯,高茜,李琳娜.近红外吸收染料的研究进展[J].科技经济导刊.2017

[3].韩鹏博,王冬.近红外吸收染料的制备及其光学性能研究[C].中国化学会第30届学术年会摘要集-第二十一分会:π-共轭材料.2016

[4].胡露,杨柱,张小平,邓康清.近红外吸收染料在光学功能材料中的应用进展[J].化学与黏合.2015

[5].王冬,韩会会,王磊.具有光敏异构的近红外吸收染料作为新型光声成像材料的研究[C].2015年全国高分子学术论文报告会论文摘要集——主题B生物大分子.2015

[6].王丹,花建丽.近红外吸收的异靛蓝类染料敏化剂的合成及其性能研究[C].中国化学会第29届学术年会摘要集——第25分会:有机光伏.2014

[7].刘应良,左巍巍,毕晓漫,徐慎刚,曹少魁.咔唑-苯并噻二唑-咔唑有机染料的中红外吸收特性[C].河南省化学会2014年学术年会论文摘要集.2014

[8].陈丽媛,陈晓健,孙健,沈永嘉.近红外吸收染料的应用进展[J].染料与染色.2013

[9].杨小兵,张守鑫,杨博,王春宇,丁松涛.1064nm激光防护用克酮酸菁近红外吸收染料研究进展[J].功能材料.2013

[10].张丽影.几种近红外吸收染料的合成及稳定性研究[D].郑州大学.2013

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