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西南大學材料與能源學院劉婧團隊在X射線成像領域取得重要進展。研究成果以“Charge compensation via tetravalent doping for high-efficiency Mn2+-activated inorganic double perovskites toward high-resolution X-Ray imaging”為題發(fā)表在國際知名期刊《Inorganic Chemistry Frontiers》上。
近日,華北電力大學李美成教授團隊創(chuàng)新性地開發(fā)了“構筑堿性環(huán)境增強酯類反溶劑水解“的配體交換方案,所制備0.036 cm2的太陽能電池實現18.3%的認證效率(為已發(fā)表量子點太陽能電池最高認證效率),穩(wěn)態(tài)效率達 17.85%。構筑的堿性環(huán)境與多種固相處理和PQD組分良好兼容,在調節(jié)材料表面化學性質上展現出普適性。
近日,湖北工業(yè)大學等單位的研究團隊構建出TiO2/TiSi/Cu復合光陽極。該結構充分利用TiSi的拓撲線性能帶結構作為電子的高速傳輸通道,協同 Cu的表面等離子體共振(SPR)效應,共同增強光吸收、促進載流子分離與傳輸、延長載流子壽命,進而顯著提升可見光驅動下的光電催化分解水性能。
通過超快光譜學手段研究鈣鈦礦的載流子動力學,進而揭示其高效轉換的物理本質,已成為該領域的核心研究方向。本文即以鈣鈦礦材料為對象,簡述運用超快光譜學探索光電半導體材料微觀機制的基本原理與技術方法。
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的應用情況,為應對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憑借其短波長、強去相關性和卓越的3D探測能力,成為實現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——極紫外瞬態(tài)光柵技術,了解其神秘奧義。