基于能量传递原理设计合成新型磷酸盐荧光粉

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近年来,世界能源日益短缺,环境污染日益严重,研发设计新能源材料已迫在眉睫。对于照明产业来说,传统的照明方式发光效率低、能耗高,已经无法满足人们对发光性能日益增长的需求,寻找新型高效节能环保照明材料变得刻不容缓。如今,各项政策大力支持绿色节能器件,照明产业也正乘着政策的快船急速前行,新型LED凭借高效、绿色环保、发光可调等特征脱颖而出,迎合了时代发展的需求,为高效节能材料的制备提供了一种新型途径。目前,提高新型LED荧光粉的发光效率主要有两种方式:(1)通过离子对取代策略,在已知基质中引入其他离子改变
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高温气冷堆是第四代核电技术的主要堆型之一,其一回路出口氦气温度可达750℃,堆内构件多用高温镍基合金UNS N06625,ERNiCrMo-3是其匹配焊丝。ERNiCrMo-3在高温下具有强度高、耐腐蚀、抗应力开裂以及抗点蚀等优点,常应用于核电的蒸汽管道和控制棒等关键部位的焊接。不同于其母材固溶合金,ERNiCrMo-3焊丝熔敷金属的显微组织特征是晶界不规则,亚晶不均匀,成分偏析和析出相复杂,导致
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随着工业的快速发展和人口的增长,传统的化石能源已无法满足社会需求。氢气具有最高的能量密度,同时具有分子量小、环境友好无碳污染等优点,是非常理想的可再生清洁能源。水电解制氢气和氧气是一种绿色、可持续的能量转化技术。为了确保有效的整体水分解,在需要高效且坚固的电催化剂的同时还要降低催化剂的阴极析氢反应(HER)和阳极析氧反应(OER)的过电势。目前,贵金属基材料(Pt,RuO_2,IrO_2)是最高效
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电化学水分解被认为制取氢气的最有前途的策略之一,包括析氢反应(HER)和析氧反应(OER)两个半反应。然而,其整体效率受到动力学迟滞的严格限制,导致其反应速率缓慢及所需能量较高。高效的HER和OER电催化剂可以通过降低反应活化能来提高电解水效率。本文通过溶剂法合成一系列钴(Co)掺杂和镍(Ni)掺杂磁黄铁矿型Fe_(0.95)S_(1.05)纳米材料和硫(S)掺杂硒化铁(Fe Se_2)纳米材料,
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现如今,环境污染以及能源危机问题迫在眉睫,使得人们更加迫切地寻求一种清洁可持续的新型能源来取代传统的化石燃料。氢能作为一种新型能源因其具有环保、储量丰富、清洁等优点,被作为化石燃料的最具有竞争力的替代品受到了人们的广泛关注。但是,目前为止,地球上所有的氢能大部分是由碳氢化合物转化生成的,在生成氢气过程中不可避免地生成了不利于环保的废弃物。因此,电解水制氢气这一种简便并且环保的产氢新方式引起了广泛关
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