一维异质结构光电极的制备及其光电转换性能的研究

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随着经济和科技的迅速发展,传统能源的快速消耗,环境也遭受到了相应的破坏,开发新型的绿色能源成为当前的一个重要目标。地表的太阳能具有环保、安全、寿命长和利用范围广等优势,因此太阳能是我们急需开发和利用的清洁能源并且有望成为人类最大的目标能源。半导体光电材料可作为利用太阳能的载体实现光电转换。ZnO和TiO2因具有来源广、成本低、电子迁移率高和光活性高等显著优点成为了研究最多的半导体光电材料,然而由于它们带隙较宽,主要吸收紫外光,不能有效利用可见光,导致基于ZnO和TiO2太阳电池的光电转换效率较低,它
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近年来,信息安全及存储技术被广泛应用于人们的日常生活及经济军事领域。伴随着信息科学技术的高速发展,对存储能力佳、安全性高的信息存储材料的需求日益迫切.具有刺激响应性的荧光功能材料可以基于外部因素刺激其荧光的开关或荧光颜色的变化,从而实现对信息的加密或存储。如果能将荧光颜色与荧光寿命协同应用于编码加密,不仅可以极大地增加信息存储容量,而且可以提升数据传递的安全性。本课题前期首先合成了一种对酸碱性气体
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无机氢氧化镁具有无毒、抑烟、热稳定性好的优点,在其受热分解时不仅不会产生腐蚀性气体而且生成的MgO还有中和酸性气体和腐蚀性气体的功能,是一种绿色环保的添加型阻燃剂,其市场用量十分庞大。但是氢氧化镁和高分子材料的相容性、分散性均很差,往高分子材料中添加氢氧化镁常常严重影响材料的力学性能与加工性能。因而,改善无机氢氧化镁与高分子材料之间相容性、分散性具有十分重要的意义。本文针对以上问题,选用丙烯酸十八
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亚麻作为重要的纺织纤维在全球范围被广泛应用于纺织加工,由欧洲兴起后传到中国。欧洲亚麻和大麻联合会会长弗德里克·都奇曾预言,世界亚麻产业的希望在中国。近年来,中国亚麻产品出口逐年递增,内销市场需求增多爆发出巨大的潜力,亚麻加工业不断转型升级,朝着绿色、时尚、高附加值的方向迅速发展。在亚麻加工业迅速发展的同时,还有不少因素制约着中国亚麻加工业健康、有序的发展。亚麻加工业在原料来源、产品加工、产品贸易中
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随着激光技术的迅速发展,各种类型的激光光源在医学、科研、工业生产和军事等各个领域得到广泛应用。如何防止这些激光光源对人眼和光学器件造成伤害成为亟待解决的科学问题。基于非线性光学原理的光限幅材料成为了激光防护材料的热点。光限幅材料能够同时满足高光强照射时低透过率和低光强照射时高透过率。理想的光限幅材料具有防护波段宽、非线性消光系数大、限幅阈值低、响应速度快和损伤阈值高等特点。在过去的几十年里,光限幅
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离子液体凭借自身独特的优良性能,诸如饱和蒸气压低,液态温度范围宽以及功能可设计性等,不仅在化学化工研究领域是环境友好的绿色溶剂、高效催化剂和萃取剂,而且在医学领域中药物增溶方面也有广泛的的用途,此外,作为电解质在电池体系中的应用也有所突破。可见,离子液体作为一种潜在的新兴产业,已经在人们与日俱增的需求和日新月异的生产中显示出了卓越的潜在价值,旨在绿色发展、可再生能源的难题上迎接新的机遇和更大的挑战
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光催化水解制氢作为一种把太阳能转化为氢能的技术已经引起了越来越多的关注。近几年,钽酸钠(NaTaO3,Na_2Ta_2O_6)作为有效的光催化材料已经成为关注的焦点。光催化产氢活性与半导体的带隙宽度存在密切的联系。具有宽带系的NaTaO3(Eg=4.00 eV)和Na_2Ta_2O_6(Eg=4.87 eV)能为光催化产氢的反应提供足够的驱动力。但是由于带隙太宽,它们仅能利用太阳光中不足4%的紫外
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目前,结构新颖、性能优良的配合物的构建是配位化学学科的一个热门课题。Pd元素位于第四周期第Ⅷ族,最外层电子排布为4d~(10),很容易与叠氮离子配位而形成叠氮钯配合物。叠氮钠是一种无机叠氮盐,可以电离出叠氮阴离子,并且可以与活性卤化物反应生成不稳定的有机叠氮化合物。异腈是一类很重要的化合物,其既具有亲核性又有亲电性,有与卡宾类似的反应性,是良好的自由基接受体。异硫氰酸酯存在-S-C≡N结构,它还有
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