清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Role of ITO nanoparticles embedded into electrospun ITO nanofibers

纳米纤维 静电纺丝 纳米颗粒 纳米技术 材料科学 化学工程 复合材料 聚合物 工程类
作者
Sangcheol Yoon,Hyebin Kim,Song-Hyun Cha,Eun‐Sol Shin,Yong‐Young Noh,Sung‐Jei Hong,Byoungchoo Park,Inchan Hwang
出处
期刊:Journal of Physics D [Institute of Physics]
卷期号:50 (47): 475305-475305 被引量:4
标识
DOI:10.1088/1361-6463/aa8f8f
摘要

Both crystallization and molecular density are significant to achieve high electrical conductivity of transparent electrodes. Herein, we investigated the embedding effects of indium tin oxide (ITO) nanoparticles (NPs) into ITO nanofibers (NFs) synthesized by utilizing an electrospinning technique from ITO precursor solutions. We found that the ITO NPs might act as nucleation seeds that initiate crystallization of ITO, evidenced by flake-like morphologies which cannot be observed without ITO NPs. XRD measurements reveal that the ITO is crystalline with a higher degree and the size of ITO crystallites increases in the presence of ITO NPs embedded into NFs. Embedding ITO NPs leads to the formation of short fibers, but there is still large space between fibers as they are vertically stacked in the films, resulting in low electrical conductivity. Interestingly, a high ratio of ITO NPs enhances the electrical conductivity, as compared to a low ratio, which we attribute to the high fiber density on substrates due to the formation of shorter ITO NFs. Our results highlight that the ITO NPs influence not only the ITO crystallization but also the lengths of NFs. High electrical conductivity of NF films can be obtained by a high degree of crystallization and the optimum NF length that reduces spaces between NFs in the films.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
10秒前
丁丁发布了新的文献求助10
15秒前
顾矜应助画晴采纳,获得10
27秒前
丁丁完成签到,获得积分10
39秒前
思源应助科研通管家采纳,获得10
45秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
45秒前
57秒前
57秒前
dancingidam发布了新的文献求助10
1分钟前
xlj730227完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
画晴发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
画晴完成签到,获得积分10
1分钟前
人类繁殖学完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
邹醉蓝完成签到,获得积分10
2分钟前
lcz关闭了lcz文献求助
2分钟前
3分钟前
lcz发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
X_Nano完成签到,获得积分10
3分钟前
ChencanFang完成签到,获得积分10
4分钟前
gincle完成签到 ,获得积分10
4分钟前
波西米亚完成签到,获得积分10
4分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
神勇朝雪完成签到,获得积分10
6分钟前
woxinyouyou完成签到,获得积分0
6分钟前
6分钟前
6分钟前
小张吃不胖完成签到 ,获得积分10
6分钟前
你估下我叫乜嘢名完成签到,获得积分10
6分钟前
萝卜猪完成签到,获得积分10
6分钟前
fangyifang完成签到,获得积分10
7分钟前
木林森林木完成签到 ,获得积分10
7分钟前
xiaosui完成签到 ,获得积分10
7分钟前
CodeCraft应助xun采纳,获得10
7分钟前
8分钟前
anitachiu1104发布了新的文献求助10
8分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 1500
Izeltabart tapatansine - AdisInsight 800
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3773680
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3319180
关于积分的说明 10193400
捐赠科研通 3033816
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1664727
邀请新用户注册赠送积分活动 796293
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 757416