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时间:2019-05-20
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1、附件2陕西师范大学大学生创新性实验计划项目申请表项目名称纳米粒子掺杂对液晶材料性能的影响研究学生所在单位(基础部填)申报单位化学与材料科学学院项目负责人冯璐起止年限2010年04月至2011年06月陕西师范大学教务处2010年1月项目名称纳米粒子掺杂对液晶材料性能的影响研究申请经费1万起止时间2010年04月至2011年6月申请团队姓名年级所在单位及专业联系电话E-mail冯璐09理科部材料化学15289283003fenglu2303@sina.com吉震飞09理科部材料化学13572252798jizhenfei123@sin
2、a。com蒙明辉09理科部材料化学13572276177mengminghui@stu.snnu.edu.cn刘艳敏08理科部化学15114823620l40807058@stu.snnu.edu.cn高玉08理科部化学15829689643gy40807056@stu.snnu.edu.cn导师姓名陈沛职务/职称副教授电话029-85308081E-mailchenpei@snnu.edu.cn一、申请理由(包括自身具备的知识条、自己的特长、兴趣等)冯璐:我是一名材料化学专业的大一学生,我已经修读了无机化学,正在学习分析化学。通
3、过对这些课程的学习,我发现自己对化学有了更深的喜爱,并且希望了解更多有关化学方面的知识,同时,作为一名材料化学专业的学生,我渴望通过动手来提升自己的实验技能。所以我很希望通过这次创新性实验项目来拓展自己的知识面,满足对化学知识的渴望,锻炼自己的化学实践经验,提升化学素养。吉震飞:我是一名来自材料化学专业的大一学生,通过半年无机化学和基础无机化学实验的学习让我对液晶材料性能这样研究性领域产生了浓厚兴趣,这半年分析化学课程的学习更激发了我的求知欲望,我已经掌握了一些基本的实验技能,希望通过与导师的学习和这次创新性实验的锻炼能更深入了解
4、化学的神奇和探索其中的奥秘。蒙明辉:我是一名材料化学专业的大一学生,我已经修读了无机化学,正在学习分析化学。我一直对化学有着浓厚的兴趣,并掌握了一些基本的实验技能。这次创新性实验项目给了我一个切身实践的机会,我很想把握住这个机会。我希望在这个项目中通过导师的指导与自身实践相结合,通过团队合作,使自己的化学研究水平上升到一个新的层次。刘艳敏:我是一名来自化学专业的大二学生,通过对无机化学,分析化学,物理化学及有机化学相关知识的学习,掌握了不少理论知识和实验的操作技能。希望通过这次创新性实验,提升自己的实践能力,同时,我相信,在老师的
5、帮助与带领下,我们会取得很好的进展。高玉:我是一名来自化学专业的大二学生。通过高中的学习,我对化学产生了浓厚的兴趣。在大学里又学到了无机化学,有机化学,分析化学,物理化学,掌握了很多相关的化学基本理论和实验操作技能。希望通过这次实验,在老师和队友的协助,当然自身的努力是最主要的,使我可以更接近化学,了解化学,学到更多的知识,得到更好的发展。合作导师陈沛(副教授)一直在纳米材料和液晶材料的交叉领域从事研究工作,对纳米材料的制备,表征及性能方面有较深入的研究,另外对液晶材料的光电性能,热性能等有较全面的了解。本实验室一直在液晶材料的合
6、成,工程化等方面从事多项科研课题的研究,具有较完善的测试手段和知识储备,可为本课题的实施提供技术支撑。目前,指导研究生3名,分别从事纳米材料和液晶材料的合成,已探索出一些新颖的合成方法,可有效指导课题的顺利进行。二、项目实施方案(研究方法、思路、阶段等)研究思路:为降低液晶显示器的工作电压、响应时间、改善光电性能,本项目将纳米技术与液晶显示技术融合在一起,选用纳米SiO2、TiO2和纳米LTA、MFI型分子筛作为掺杂的纳米粒子,研究合成方法,解决无机材料向有机材料的有效掺杂难题,考察掺杂的纳米粒子对液晶材料各项性能的影响。液晶在显
7、示市场中所占份额越来越大,市场对液晶显示器的要求也越来越高。从液晶材料自身性能入手进行改善被认为是最根本的方法,相比于开发合成新型的液晶材料,利用纳米粒子的独特性能,将其掺杂到液晶材料中,实现对液晶性能的调控是简便快捷的方法之一,也是近年来的研究热点。掺杂碳纳米管、Pd、Ag、Au、Ag-Pd等金属纳米粒子、纳米氧化物MgO、铁电性纳米粒子BaTiO3、CdS等不同的纳米粒子可以从不同方面改进液晶的光电性能,如降低液晶器件的驱动电压,,改进普通液晶的频率响应特性,降低液晶盒的工作温度,提高了光电性能等。美国的课题组作专题详细论述了
8、纳米粒子掺杂对未来液晶显示器性能的深远影响[1],日本的研究者对纳米粒子在液晶材料中有效掺杂技术进行较深入的研究[2],对等离子纳米Au粒子在5CB液晶材料中的有效掺杂也取得了一些进展[3],美国研究了纳米粒子与液晶材料的相互作用机理[4]。我国复
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