钙钛矿半导体界面工程及其高效太阳能电池

来源 :2018第二届全国太阳能材料与太阳能电池学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhuxin1109
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催化加氢是许多化学工业过程的核心[1],而高效加氢性能的金属催化剂是关键.Pd、Pt等贵金属催化剂在选择加氢反应中表现出优异的催化性能,但是例如对于苯酚选择加氢要在温和条件同时达到≥80%苯酚转化率和≥90%环己酮选择性仍然是一个巨大的挑战[2],所以制备出一种高选择性和高活性的催化剂显得至关重要.我们提出新颖的策略,采用光化学路线[3]将纳米贵金属与纳米半导体(金属氧化物)组装成一种新颖的杂化复
苯并噻唑广泛应用于医药、农药、染料等日常生活领域1,2.以硫代酰胺或硫脲合成2-取代苯并噻唑可以分为两种主要方法:第一种是苯环邻位上没有取代基的N-取代苯基硫代酰胺或苯基硫脲通过分子内氧化环化来构筑苯并噻唑环.第二种方法是基于硫原子的强亲核性发展起来的,芳环上的卤素容易被亲核性更强的硫负离子取代,通过分子内的亲核取代反应构筑碳硫键从而实现合成苯并噻唑.然而这两种反应条件复杂,高能耗,高污染.因此研
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