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近日,華北電力大學(xué)李美成教授團(tuán)隊創(chuàng)新性地開發(fā)了“構(gòu)筑堿性環(huán)境增強(qiáng)酯類反溶劑水解“的配體交換方案,所制備0.036 cm2的太陽能電池實(shí)現(xiàn)18.3%的認(rèn)證效率(為已發(fā)表量子點(diǎn)太陽能電池最高認(rèn)證效率),穩(wěn)態(tài)效率達(dá) 17.85%。構(gòu)筑的堿性環(huán)境與多種固相處理和PQD組分良好兼容,在調(diào)節(jié)材料表面化學(xué)性質(zhì)上展現(xiàn)出普適性。
近日,湖北工業(yè)大學(xué)等單位的研究團(tuán)隊構(gòu)建出TiO2/TiSi/Cu復(fù)合光陽極。該結(jié)構(gòu)充分利用TiSi的拓?fù)渚€性能帶結(jié)構(gòu)作為電子的高速傳輸通道,協(xié)同 Cu的表面等離子體共振(SPR)效應(yīng),共同增強(qiáng)光吸收、促進(jìn)載流子分離與傳輸、延長載流子壽命,進(jìn)而顯著提升可見光驅(qū)動下的光電催化分解水性能。
通過超快光譜學(xué)手段研究鈣鈦礦的載流子動力學(xué),進(jìn)而揭示其高效轉(zhuǎn)換的物理本質(zhì),已成為該領(lǐng)域的核心研究方向。本文即以鈣鈦礦材料為對象,簡述運(yùn)用超快光譜學(xué)探索光電半導(dǎo)體材料微觀機(jī)制的基本原理與技術(shù)方法。
在上一期《名家專欄》中,我們深入了解基于超寬帶極紫外工藝的散射測量技術(shù)的應(yīng)用情況,為應(yīng)對3D晶體管(如GAA)的制造挑戰(zhàn),基于HHG光源的極紫外散射測量技術(shù)憑借其短波長、強(qiáng)去相關(guān)性和卓越的3D探測能力,成為實(shí)現(xiàn)納米級精確測量的下一代核心方案。本期主要圍繞納米尺度熱管理的挑戰(zhàn)和一種創(chuàng)新的測量技術(shù)——極紫外瞬態(tài)光柵技術(shù),了解其神秘奧義。
北京卓立漢光儀器有限公司推出的NV色心光探測磁共振(ODMR)測試系統(tǒng)可在CW-ODMR和Pulsed-ODMR之間切換。該系統(tǒng)可測試NV色心在磁場下的塞曼分裂,實(shí)現(xiàn)高空間分辨率下高靈敏度探測弱磁場信號。通過施加動力學(xué)解耦脈沖序列對NV色心進(jìn)行量子操控,可測試NV色心中的拉比振蕩,哈恩回波,自由弛豫衰減等過程。