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構(gòu)建基于碳納米線圈(CNC)的手性-介電-磁三位一體復(fù)合材料被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)優(yōu)異低頻微波吸收的一種有前途的方法。然而,進(jìn)一步增強(qiáng)低頻微波吸收和闡明相關(guān)損耗機(jī)制仍然是一個挑戰(zhàn)。近日,大連理工大學(xué)物理學(xué)院潘路軍教授團(tuán)隊(duì)在《Nano-Micro Letters》期刊發(fā)表題為《Multifunctional Carbon Foam with Nanoscale Chiral Magnetic Heterostructures for Broadband Microwave Absorption in Low Frequency》的研究論文。為實(shí)現(xiàn)寬帶微波吸收的手性-介電-磁三位一體復(fù)合材料的微觀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供了進(jìn)一步的指導(dǎo)。
華南理工大學(xué)周博教授及其合作單位提出全新的概念模型,即在單一980nm激光激發(fā)下,實(shí)現(xiàn)多層核殼納米顆粒全彩調(diào)控,為發(fā)光材料設(shè)計(jì)和前沿光子應(yīng)用開辟新方向。
西北大學(xué)苗慧課題組在原位生長構(gòu)筑Sb2S3@CdSexS1-x準(zhǔn)一維S型異質(zhì)結(jié)光陽極及其光電化學(xué)特性研究方面取得進(jìn)展,研究成果以“Fabricating S-scheme Sb2S3@CdSexS1-x quasi-one-dimensional heterojunction photoanodes by in-situ growth strategy towards photoelectrochemical water splitting”為題發(fā)表在國際期刊Journal of Materials Science & Technology。西北大學(xué)物理學(xué)院為該論文第一單位,劉康德博士研究生為第一作者,苗慧教授為通訊作者。
傅里葉變換拉曼光譜技術(shù)(Fourier Transform Raman Spectroscopy, FT-Raman)是一種結(jié)合了拉曼散射效應(yīng)與傅里葉變換技術(shù)的分析方法。它通過傅里葉變換處理干涉信號,顯著提升了傳統(tǒng)拉曼光譜的信噪比和分辨率,同時有效抑制了熒光干擾。隨著科技的不斷進(jìn)步,傅里葉變換拉曼光譜技術(shù)在化學(xué)、材料科學(xué)、生物醫(yī)藥等多個領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,為科學(xué)研究和技術(shù)創(chuàng)新提供了有力的支持。本文將精簡介紹傅里葉變換拉曼光譜技術(shù)的基本原理、技術(shù)組成及其應(yīng)用,為初步了解該領(lǐng)域的學(xué)生或研究人員提供關(guān)鍵信息。
鈣鈦礦太陽能電池因其可調(diào)節(jié)的帶隙和卓越的光電性能而備受關(guān)注。然而,p-i-n結(jié)構(gòu)的鈣鈦礦太陽能電池效率低于n-i-p結(jié)構(gòu),主要受限于表面少數(shù)載流子的深能級陷阱。近日,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)徐集賢教授團(tuán)隊(duì)通過研究聚乙烯亞胺(PEI)家族的胺基團(tuán)在不同配置和質(zhì)子化狀態(tài)下的反應(yīng),揭示了一種原位質(zhì)子化過程,并將其與少數(shù)載流子的深能級陷阱減少相關(guān)聯(lián)。這一發(fā)現(xiàn)為鈣鈦礦太陽能電池的表面鈍化提供了新的思路,實(shí)現(xiàn)了高達(dá)24.3%的光電轉(zhuǎn)換效率(PCE),并顯著提升了器件的運(yùn)行穩(wěn)定性。
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