精准可控氧空位缺陷态的氧化钨纳米结构。通常金属氧化物的金属原子具有配位饱和的特点,无法通过化学吸附来活化氧分子。而氧空位缺陷的构筑克服了该缺点,促进了光生电子从氧化物催化剂向氧分子的高效转移。另一方面
太阳能电池中。4,4-二羟基联苯上的羟基可以和给体材料上的氟原子形成氢键来锁定给体材料的网络,从而同时提高有机太阳能电池的能量转换效率和稳定性(Adv.Mater.,2016,DOI:10.1002
日本人和德国人先造出原子弹?那时的创新速度令人咋舌。 他们有两条途径,一是铀浓缩,二是钚增殖。第一颗原子弹是铀弹,第二颗是钚弹。两条途径都取得了他们希望的结果。看看数字世界的创新速度,确实令人惊叹。而这
建设,具有两座容量分别为1200兆瓦的核反应堆。首座核反应堆预计2022年开始运作,而第二座将晚一年投运。核电站建设协议是去年12月25日由孟加拉国原子能委员会和俄罗斯国营原子能公司Rosatom签署
。蓝皮书援引国际原子能机构的统计显示,截至2016年3月15日,全球在建核电机组已达436台,总装机容量达到379017千兆瓦。 颠覆性变革暂未出现 有观点认为,石油作为目前全球最主要的化石能源,其
清洁能源领域,全球范围内核电正逐步复苏,公众对核电的信心有所恢复,全球核电装机容量实现小幅增长。除传统核电大国外,中国、印度、巴西、沙特等新兴经济体都开始发展成全球核电建设的主力军。蓝皮书援引国际原子
越强,内聚能越高,强度越高,耐磨性越好,反之,分子间作用力越弱、内聚能越低,耐磨性越差。PVDF-分子中由于二个F原子的存在使得其的内聚力远高于PVF-分子的内聚力,所以S膜尽管厚度比PVF膜的厚度薄
成方法的反蛋白石结构的二维钙钛矿光子晶体薄膜。这类薄膜呈现丰富的色彩和一系列不同于本征钙钛矿材料的特殊性质,如能带的偏移。同时,综合运用同步辐射表面掠入射x射线衍射、扫描电子显微镜、原子力显微镜、紫外可见
、原子力显微镜、紫外可见吸收谱、荧光光谱和反射谱等表征手段,系统地研究了二维钙钛矿光子晶体薄膜的结构和光电性能。在此基础上,研究人员进一步将二维光子晶体薄膜作为吸光材料应用到钙钛矿太阳能电池中,成功制备
实验发现,TiO2/CdS/CdSe QDSSCs的光电转化性能可以通过液相原子层技术调控CdS缓冲层的原子层数来实现,最高效率能达到6%,接近该体系目前最高水平(6.01%)。他们发现随着CdS层数