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構建基于碳納米線圈(CNC)的手性-介電-磁三位一體復合材料被認為是實現(xiàn)優(yōu)異低頻微波吸收的一種有前途的方法。然而,進一步增強低頻微波吸收和闡明相關損耗機制仍然是一個挑戰(zhàn)。近日,大連理工大學物理學院潘路軍教授團隊在《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。為實現(xiàn)寬帶微波吸收的手性-介電-磁三位一體復合材料的微觀結構設計提供了進一步的指導。
華南理工大學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,實現(xiàn)多層核殼納米顆粒全彩調控,為發(fā)光材料設計和前沿光子應用開辟新方向。
西北大學苗慧課題組在原位生長構筑Sb2S3@CdSexS1-x準一維S型異質結光陽極及其光電化學特性研究方面取得進展,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。西北大學物理學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(Fourier Transform Raman Spectroscopy, FT-Raman)是一種結合了拉曼散射效應與傅里葉變換技術的分析方法。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。隨著科技的不斷進步,傅里葉變換拉曼光譜技術在化學、材料科學、生物醫(yī)藥等多個領域得到了廣泛的應用,為科學研究和技術創(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的基本原理、技術組成及其應用,為初步了解該領域的學生或研究人員提供關鍵信息。
鈣鈦礦太陽能電池因其可調節(jié)的帶隙和卓越的光電性能而備受關注。然而,p-i-n結構的鈣鈦礦太陽能電池效率低于n-i-p結構,主要受限于表面少數(shù)載流子的深能級陷阱。近日,中國科學技術大學徐集賢教授團隊通過研究聚乙烯亞胺(PEI)家族的胺基團在不同配置和質子化狀態(tài)下的反應,揭示了一種原位質子化過程,并將其與少數(shù)載流子的深能級陷阱減少相關聯(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,實現(xiàn)了高達24.3%的光電轉換效率(PCE),并顯著提升了器件的運行穩(wěn)定性。
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