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等離子體作為物質(zhì)的第四態(tài),其產(chǎn)生和演化過程往往發(fā)生在極短的時間尺度內(nèi),包含了豐富的物理和化學(xué)現(xiàn)象。精確捕捉和診斷等離子體的瞬態(tài)動力學(xué)行為,對于基礎(chǔ)物理研究和工業(yè)應(yīng)用(如材料處理、環(huán)境工程、薄膜沉積等)都至關(guān)重要。 近日,重慶大學(xué)電氣工程學(xué)院等離子體先進(jìn)診斷與應(yīng)用團(tuán)隊利用超快診斷技術(shù),對大氣壓下針-針放電過程進(jìn)行了高時空分辨成像研究,揭示了不同實驗參數(shù)下等離子體的形態(tài)演化規(guī)律。同時對氦氣放電等離子體內(nèi)部電場的分布進(jìn)行了一維空間分布測量。
近日,哈爾濱工程大學(xué)任晶教授團(tuán)隊在近紅外閃爍玻璃領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。研究成果以“The impact of codoping on the near-infrared scintillation emissions of Er3+-doped gadolinium tellurite glass”為題發(fā)表在國際知名期刊《Ceramics International》上。哈爾濱工程大學(xué)為該論文第一單位,任晶教授/錢森研究員為共同通訊作者。
飛秒瞬態(tài)吸收光譜(Femtosecond Transient Absorption Spectroscopy, fs-TAS)是超快光譜學(xué)中最典型的技術(shù)之一,其時間精度可達(dá)飛秒量級,時間窗口覆蓋納秒量級,橫跨5-7時間量級,與諸多典型材料體系電子、晶格活動的特征時間完美匹配。本文以 fs-TAS 為切入點,概述瞬態(tài)吸收光譜的基本原理與儀器構(gòu)建,力圖讓讀者管中窺豹,了解超快光譜學(xué)的技術(shù)框架。
卓立漢光全新推出自動聚焦拉曼光譜系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過智能化實時調(diào)焦技術(shù),顯著提升樣品檢測的可靠性和效率,有效解決樣品表面不平整等導(dǎo)致的聚焦困難、信號采集不穩(wěn)定等問題,具備高穩(wěn)定、高分辨率、高速掃描等性能優(yōu)勢,可實現(xiàn)三維化學(xué)組分的信息檢測,其適用于材料科學(xué)、生物醫(yī)藥、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的微區(qū)化學(xué)成分分析。
鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)因其高效率和低成本而備受關(guān)注,但其長期穩(wěn)定性一直是制約商業(yè)化的主要瓶頸。特別是在高效率器件中,鈣鈦礦與基底的界面往往是結(jié)構(gòu)最脆弱的部分,容易在高溫和光照射下發(fā)生退化。近期,華東理工大學(xué)的科研團(tuán)隊在《Advanced Materials》期刊上發(fā)表了一項創(chuàng)新性研究成果,提出了一種通過多點和雙面錨定策略增強鈣鈦礦-基底界面穩(wěn)定性的方法。該研究開發(fā)了一種新型聚合物空穴傳輸層(HTIL)PTPY,通過在ITO基底和鈣鈦礦層之間形成強健的化學(xué)鍵合,顯著提升了器件的機械強度和電子質(zhì)量。實驗結(jié)果顯示,基于PTPY的PSCs不僅實現(xiàn)了高達(dá)26.8%的光電轉(zhuǎn)換效率(PCE),而且在85°C的條件下經(jīng)過1500小時的最大功率點(MPP)跟蹤測試后,仍能保持初始效率的98%。這一成果為鈣鈦礦太陽能電池的穩(wěn)定性和效率提升提供了重要的理論和實驗依據(jù)。