【摘 要】
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光子晶体作为一种主要的光子调控材料,一方面可以利用光子禁带的选择性反射操控远场(光源与光子晶体的距离大于三个波长)入射光,另一方面可以利用光子禁带对光能态密度重分布的能力调制近场(光源与光子晶体的距离小于三个波长)发光体的自发辐射。在对远场入射光的调控方面,研究者利用其反射特定波长光的特点,深入研究了光子晶体的结构生色性能及应用;而在对近场发光体的发光调控方面,通过光子晶体与钙钛矿量子点结合而制备
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光子晶体作为一种主要的光子调控材料,一方面可以利用光子禁带的选择性反射操控远场(光源与光子晶体的距离大于三个波长)入射光,另一方面可以利用光子禁带对光能态密度重分布的能力调制近场(光源与光子晶体的距离小于三个波长)发光体的自发辐射。在对远场入射光的调控方面,研究者利用其反射特定波长光的特点,深入研究了光子晶体的结构生色性能及应用;而在对近场发光体的发光调控方面,通过光子晶体与钙钛矿量子点结合而制备的复合结构近年来引起了研究者广泛的关注。但是上述的研究中仍存在以下问题:由于光子晶体膜较厚,透光性差,远
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氨(NH_3)作为世界上年产量最多的化学品和无碳清洁能源载体之一,在现代工农业中发挥着极其重要的作用。目前工业合成氨的主要手段是哈伯-博施(Haber-Bosch)工艺,由于该工艺需要在高温高压的条件下进行,在满足全球NH_3需求量的同时,也给能源和环境带来了极大的压力。在当前能源短缺和环境污染日益加剧的情况下,发展可持续清洁能源在温和条件下高效合成氨具有极其重要的战略意义。在众多可行性策略中,利