材料》上。宁志军博士展示喷涂了胶体量子点的薄膜实验样品胶体量子点基于两种类型的半导体收集阳光:N型(富电子)和P型(乏电子)。但N型半导体材料暴露于空气中时,会与氧原子结合,失去其电子,转变成P型材
系列材料问世,或许将对未来航空航天器带来革命性变革。 石墨烯是一种由碳原子构成的单层片状结构的新材料,它只有一个碳原子那么厚,是已知、能看得见的最薄纳米级材料。这种特殊结构让它从被发现之初,就
作用,该方法产生一层SiNx减反射膜,这主要是因为H原子能钝化悬挂键和复合中心,H原子是从等离子体输运到SiNx中,然后再输运到硅表面,另外,SiNx可以作为浅结的保护层,阻止各种杂质在高温中扩散进P-N
机量相比上升了20.9%。这相当于10个原子反应堆的输出能量。继2012年较去年上升4.4%,2013年新装机量再 度上升20.3%。2013年,中国成为最大的太阳能市场,结束了两年的业内产商低迷。中国
机量相比上升了20.9&。这相当于10个原子反应 堆的输出能量。继2012年较去年上升4.4%,2013年新装机量再 度上升20.3%。 2013年,中国成为最大的太阳能市场,结束了两年的业内产商
,较去年新装机量相比上升了20.9&。这相当于10个原子反应 堆的输出能量。继2012年较去年上升4.4%,2013年新装机量再 度上升20.3%。2013年,中国成为最大的太阳能市场,结束了两年的
压制工艺,该研究组制备出具有高致密度的织构化Sr-122铁基超导带材,其传输临界电流首次突破了105 A/cm2 (4.2 K, 10 T)的实用化水平。通过高分辨透射电子显微镜在原子尺度下对晶界结构的
原因是光生电流促使硼铁与氧原子复合,尤其在偏置电压的电场状态下加速了其复合反应的进行。前言:有关P型晶硅电池组件LID光致衰减的研究,早在1997年时已有报道称其与硼氧复合有关。两个间隙氧原子形成O2i
石墨烯(Graphene)是一种由碳原子构成的单层片状结构的新材料,是世界上已知的最薄、最坚硬的纳米材料。因其电阻率极低,电子迁移的速度极快,因此可用来发展更薄、导电速度更快的新一代电子元件或晶体管
水平。研究小组还在非铅的环境友好型钙钛矿光电转换材料设计与制备及其器件应用取得新进展。在此基础上采用原子层沉积(ALD)技术和卷对卷(ROLL TO ROLL)技术探索制备出低成本、大面积、柔性、高效