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北京化工大學的嚴乙銘教授、楊志宇研究員課題組通過在MnO2/g-C3N4異質結構中構建界面電子橋,增強的Npz-Mndz2軌道雜化成功提高了其用于HCDI的性能。Npz-Mndz2軌道雜化誘導了從g-C3N4到MnO2的電子遷移,實現(xiàn)了高的Mn dz2電子占據(jù)。在工作電壓為1.2V的條件下,MnO2/g-C3N4表現(xiàn)出68mg g-1的除鹽量,3.6mg g-1 min-1的除鹽率以及0.7224kWh kg-1的能耗。這項創(chuàng)新的工作為激活金屬氧化物電化學活性,從而為加速電荷轉移提供了一個可行的方法。
光生電荷特性的研究對很多光電材料與器件的應用開發(fā)具有重要意義,如各種新型太陽能電池、新型高速光電探測器,以及新型光催化與光電催化材料中光誘導載流子的傳輸、復合、電荷轉移特性的研究等。表面光電壓技術是基于表面光伏效應進行測量的方法,稱之為表面光伏技術(Surface Photovoltaic Technique, 簡稱 SPV 技術)或表面光電壓譜(Surface Photovoltaic Spectroscopy,縮寫為SPS),被廣泛應用于半導體光生電荷的壽命、表面電勢、導電類型、異質結電荷轉移,少數(shù)載流子擴散長度等參數(shù)的光學測量。[1,2] 本文介紹了卓立漢光基于寬光譜可調單色光源的一體化表面光電壓譜測試系統(tǒng),以滿足多種不同類型光電材料的表面光電壓表征與研究的測量需求。
近日,華南理工大學周博教授團隊在著名期刊Adv. Mater.上分發(fā)表了題為“Cross Relaxation Enables Spatiotemporal Color-Switchable Upconversion in a Single Sandwich Nanoparticle for Information Security”的文章,報道了一種基于交叉弛豫介導的上轉換光色調控策略。
作者們開發(fā)了一種簡單、直接且成本低廉的方法來創(chuàng)建一種觸覺和視覺的人工多感官集成神經系統(tǒng),通過連接壓阻器和石墨-MoS2-石墨(Gr-MoS-Gr)場效應晶體管(FET)。該系統(tǒng)不僅單獨通過壓力和光學刺激模擬突觸可塑性行為,而且在協(xié)同效應的刺激下表現(xiàn)出比單一感官模擬時更強的感知能力。通過改變壓力的幅度、壓力的頻率和光信號的強度,模擬了平坦或粗糙的道路、行走或跑步的運動狀態(tài)以及白天或夜間的外部照明環(huán)境。另外,通過結合上述刺激條件,設計并成功模擬了一系列可區(qū)分的日常生活場景,展示了該設備在多感官集成仿生系統(tǒng)中的應用潛力。
近日,浙江大學材料學院葉志鎮(zhèn)院士團隊在有源矩陣鈣鈦礦LED領域取得重要進展,研究成果以“Nanosurface-reconstructed perovskite for highly efficient and stable active-matrix light-emitting diode display”為題發(fā)表在國際著名期刊Nature Nanotechnology (doi:10.1038/s41565-024-01652-y)上。浙江大學為該論文第一單位,李紅金博士為第一作者,葉志鎮(zhèn)院士、戴興良研究員、黃靖云教授為共同通訊作者。