LaCoO3基氧电催化剂的设计及其在锌-空气电池中的应用

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高次谐波是激光与物质相互作用过程中产生的一种非线性非微扰的光学现象,其一经发现便引起了人们的广泛关注。几十年来,高次谐波的研究使得许多新兴技术应运而生并极大地推动了自然科学的发展。例如,气体高次谐波不仅可以产生软X射线,合成孤立阿秒脉冲,还被应用于探测分子的手征性以及分子轨道成像等方面。近年来,随着激光技术的进一步发展,固体高次谐波也在实验中被观察到。与气体相比,固体高次谐波呈现出更加丰富的物理现
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朗道参数是费米液体理论中描述准粒子间相互作用的关键物理量。对于核物质系统,理论上可将其视为费米液体来进行描述。通过提取出的朗道参数信息,有助于理解核物质的基本性质以及有限原子核激发的相关特征,并作为核天体物理研究相关的输入量。在有限密度下,核物质中的朗道参数结果敏感依赖于核力介质效应的准确描述。不同理论模型对核力各成分的处理方式,会对朗道参数的计算结果产生影响,核力在其中的介质效应及关联特征仍需进
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大脑是一个典型的复杂系统,在大脑的神经系统中,大量神经元通过突触相互连接组成复杂的神经网络,据此实现认知、记忆、决策等功能。深入研究这种神经网络的动力学行为,对于了解大脑的工作原理和机制具有重要的意义。神经网络的动力学特性受到两个重要因素的影响:(1)边权可塑:神经元突触的可塑性实现了神经元网络微观连接结构的自适应调节;(2)节点动力学可调控:神经元动力学过程受到神经递质的调控,导致其动力学性质的
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随着电子通信系统的应用频段逐渐向高频方向发展,各种电子设备的工作频率逐步提高,器件尺寸逐步缩小。天线作为通信系统中极为重要的器件,也正不断向高频化、小型化和低损耗方向发展。这其中,微带贴片天线因其具有低剖面、易共形、重量轻和易集成的优点而受到研究者的广泛关注。具有高小型化因子、低损耗特性和良好阻抗匹配特性的天线基底材料对于开发小型化微带贴片天线具有十分重要的意义。起初,研究主要采用具有高介电常数的
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随着核电事业的迅速发展以及国家对环境问题的日益重视,环境样品中铀元素的快速检测分析显得越发重要。直接检测环境样品中的痕量物质是一项复杂的任务,激光诱导击穿光谱技术(laser-induced breakdown spectroscopy,LIBS)作为一种新型的元素分析手段,具有无需提前制备靶样品和可用于各种极端条件等特性,在最近的几十年里逐渐展现出其在物质分析中的潜力。但由于基体效应、自吸收效应
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光与物质的相互作用一直以来都是物理学的重要领域,而随着激光技术的发展,强场物理这门新兴学科快速发展成广为人们关注的方向。其中,高次谐波作为产生极紫外光以及超短脉冲相干光的工具,最受人们青睐。高次谐波不仅为人们提供了产生阿秒脉冲的手段,同时它也是帮助人们了解凝聚态物质内部结构的工具。过去的数十年中,气体高次谐波一直是人们的重点关注对象。近些年来,由于中红外激光技术的飞速发展,人们开始能有效地在固体中
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一种新型的储能器件,超级电容器,因其拥有循环寿命长,功率密度高,稳定安全等优点,被科学界提出来以解决便携式电子设备的快速充放电问题。尤其是赝电容超级电容器,兼具高的功率密度和能量密度,有望在未来替代目前市场上的二次电池。氧化锰是一种常用的高容量,资源丰富的赝电容材料。但是,氧化锰的低导电性经常抑制了其充放电倍率。因而常见的有效解决途径是将氧化锰二次生长在自支撑导电碳纳米骨架上制作混合电容器电极。但
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