【摘 要】
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在超薄和延展性较好的光电设备应用中,二维过渡金属硫族化合物(TMDs)已经展现出了巨大的发展潜力,他们不仅拥有可发射性的亮态激子,还具有非常丰富的非发射性的暗态激子,其中暗态激子包括动量禁阻的间接激子和类似于三线态的自旋禁阻激子,并且在二维的光电设备中,当材料被光学或者电学激发后,所形成的激子中暗态激子也是占主导地位的。因此,有效捕获TMDs材料中的亮激子、暗激子并且充分理解激子的传输机制不仅是一种兴趣驱导也是一种技术挑战。在这里,我们通过稳态荧光光谱和超快瞬态反射光谱等光学测试手段发现在WSe2/MoT
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在超薄和延展性较好的光电设备应用中,二维过渡金属硫族化合物(TMDs)已经展现出了巨大的发展潜力,他们不仅拥有可发射性的亮态激子,还具有非常丰富的非发射性的暗态激子,其中暗态激子包括动量禁阻的间接激子和类似于三线态的自旋禁阻激子,并且在二维的光电设备中,当材料被光学或者电学激发后,所形成的激子中暗态激子也是占主导地位的。因此,有效捕获TMDs材料中的亮激子、暗激子并且充分理解激子的传输机制不仅是一种兴趣驱导也是一种技术挑战。在这里,我们通过稳态荧光光谱和超快瞬态反射光谱等光学测试手段发现在WSe2/MoTe2范德华异质结中超快的单向能量转移过程,有效的激子捕获使MoTe2的荧光强度得到增强。并且亮激子和暗激子都参与到了能量转移过程中,且转移效率几乎达到100%,转移速率在约200fs超快的时间尺度,说明在极限的二维层状厚度下得到的范德华异质结中能量转移过程主要是通过电子和空穴同时发生转移的Dexter能量转移机制进行的。这个研究结果冲击了在二维界面传统的偶极-偶极耦合机制的经典假设,并且也为基于2D范德华异质结的相关光电设备应用的高速、有效光捕获和光发射提供了一条发展路径。同时由于二维TMDs优异的光学和电学性质对外界介电环境的敏感性,引发了我们对单层TMDs外构建单纯激子电场(激子中电子空穴形成的静电场)进行相关光学性质调控研究的兴趣。我们借助WSe2/MoTe2Ⅰ型范德华异质结独特的电子能带结构排布,通过稳态反射光谱和超快瞬态反射光谱等测试手段发现用1030nm对异质结进行激发可以在WSe2外构建单纯的激子电场,诱导其激子结合能发生改变,进而实现WSe2相关光学性质的调控,此现象的发现与研究丰富了二维TMDs光学性质调控方法的多样性,引导我们对于激子电场对二维半导体材料光电性质的影响机制有了初步的认识,也促进了相关光电设备应用的进一步发展。
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【摘要】本文首先从物理实验教学中的预设与生成的初步理解谈起,紧接着从以下四个方面对物理实验教学中的预设与生成的问题进行了初步的探索:1.高中物理教学预设与生成的关系;2.预设与生成必定在弹性设计中契合;3.使调整贯穿过程,使预设融入生成;4.在质疑追思中生发平衡。 【关键词】物理 弹性设计 调整 质疑 平衡 【中图分类号】G633.7【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2015)
近年来,我国公务员绩效考核得到充分重视,绩效考核工作有了较大发展。但是绩效制度仍存在很多不完善的地方,尤其是基层公务员的绩效考核仍然存在千篇一律的情况,难以反映基层公务员的工作业绩,绩效制度还需进一步建立健全。税务系统历来重视对税务干部开展绩效考核,绩效考核工作取得了显著成果。但是税务系统在推行绩效考核的过程中,仍然存在着一些问题,尤其是刚刚经历了国税地税征管体制改革,迫切需要进一步理顺绩效考核工作,构建适应于新形势下新税务机构的统一的绩效考核体系。
本文以H县税务局为例,采用文献分析法、问卷调
教师的生存与发展主要体现在教师工资水平和专业发展上。在学校里,教师最在意的主要还是绩效工资和职称晋升。我国在2009年1月1日起就开始在义务教育中小学实施绩效工资制度,学校实行绩效工资制度并没有想象的那样好。加之现有的政策基本都是针对独立初中和独立高中的,单独针对完全中学的政策很少,使得完全中学在教师绩效工资、绩效考核、教师管理中存在诸多问题。
云南省昆明市官渡区普通公办中学中,完全中学占的比例较大。相比于独立初中或独立高中,完全中学具有教师结构更为复杂、教师在初高中教学流动性大、跨年级教学的教
在“民本位”思想的影响之下,服务型税务机关成为当代税务机关改革的重要方向,关系着万千纳税人的切身利益。建设服务型税务机关既符合党中央和国务院行政体制改革的要求,也符合纳税人的现实需要。建设符合纳税人需求的服务型税务机关,能够有利于提高征管效率,降低征收成本,实现税法遵从。为此,税务部门不断强化工作举措,想尽千方百计提高纳税人满意度,建设服务型税务机关。
为了了解现阶段服务型税务机关的建设状况,探求服务型税务机关的提升路径,这篇文章基于新公共管理理论、新公共服务理论和需求层次理论的基础上,运用文献
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光催化氧化技术因其高效且无二次污染等特点被广泛应用到水污染治理领域,是有望实现完全降解有毒污染物的重要途径之一,在解决能源危机和环境污染问题上有着重要作用。为让该技术更好地运用到水治理体系中,关键是合成高活性和较稳定的可见光光催化剂,而目前最能达到这一效果的手段之一是异质结光催化剂的构建。本文基于镧系元素的特殊电子结构,构建了一系列碱式碳酸镧/铟基(LaCO3OH/based-In)异质结光催化剂,所得催化剂通过多种技术进行了表征,并应用于水中有机污染物的降解,同时对相关降解机理进行了初步探索。本文主要研
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