氧缺陷相关论文
催化在化工、能源和环境领域中起着举足轻重的作用。我们需要在原子和分子层面上理解催化剂表面化学,即催化剂构-效关系和催化反应......
等离激元材料,是指纳米颗粒表面的自由载流子与特定波长的光产生集体耦合共振,使其局域场极大增强的一类金属或半导体材料。而近红......
目前水系电池特别是水系锌离子电池(AZIBs)凭借高安全性和低成本受到了广泛的关注。钒基化合物尤其是钒基氧化物已经被广泛研究以用......
光致变色材料由于在光电器件、传感器、安全防伪和可擦重写纸等重要领域得以应用而受到人们的广泛关注。当前有机光致变色材料取得......
光致变色材料在信息存储、防伪、光化学传感器、信息显示、生物功能材料等领域有广阔的应用前景。然而,传统的无机光致变色材料(如......
通过水热合成法,以五氯化钼(MoCl5)为钼源,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为结构导向剂和还原剂,制备了二氧化钼(MoO2)纳米颗粒,对纳米材料进行X射线粉......
随着世界经济的高速发展,人们对能源的需求日益增加。然而传统能源的储量即将消耗殆尽,且传统能源燃烧带来的环境污染以及能源危机......
随着消费类电子产品、电动汽车技术的快速革新,储能器件(EESCs)的能量密度、功率密度、循环寿命和安全性等指标也在不断提高。传统石......
天然酶作为传统的生物催化剂,在温和的条件下对底物具有专一高效的催化活性,但是,天然酶在非温和环境中容易变性失活,限制了其广泛......
铈基催化剂由于其特殊的氧化还原性能在催化反应中得到了广泛应用,在非均相催化反应中其表面性质尤为重要.二氧化铈晶格中的氧缺陷......
近年来,抗生素类物质对环境的污染,以及对生态系统的潜在影响已经受到环境工作者的广泛关注。抗生素废水是环境中抗生素污染的主要......
醇和胺氧化偶联是制备高附加值亚胺的绿色合成方法,二氧化铈对醇、胺氧化偶联反应具有催化作用,但其复杂的理化性质使表面氧缺陷在......
当前,传统的存储器件正面临着未来电子器件小型化的挑战,特征尺寸达到了物理极限,无法适应未来存储器件高密度集成、高速处理、低......
过渡金属氧化物属于强关联电子体系,其材料内部的晶格、电荷、轨道、自旋相互耦合产生了诸多重要的物理现象,如超导、巨磁阻效应、......
利用Janis CCS-350制冷机(最低可达10 K)提供低温环境, 从室温到200 K, 利用真空泵持续抽取真空, 使氧缺陷YBa2Cu3O7-x(YBCO)超导......
癌症的发病率与死亡率呈逐年上升趋势,已成为威胁人类生命健康的头号杀手。临床上常见的手术切除、化学药物治疗与放射线治疗等方法......
随着经济和工业的快速发展,能源危机和环境污染已经成为人类亟待解决的关键问题。半导体光催化技术作为一种高级氧化技术在环境修......
氧化铟纳米材料由于其专有的性能,在光子器件、电极、高功率晶体管、气体传感器等方面具有宽阔的应用前景。将氧化铟作为基体材料并......
室内空气质量对人们的健康有着非常重大的影响,由于人们大部分时间都待在室内,所以室内空气质量越来越受到人们的广泛关注。挥发性......
钠离子电池具有钠资源丰富、成本低、能量转换效率高等优势,在大规模储能领域中起着举足轻重的作用。推动钠离子电池技术的发展的......
NO2是一种常见的大气污染物,是雾霾、酸雨、光化学烟雾以及温室效应的主要成因之一,对人类的健康和可持续发展有着严重影响。因此,......
绝大多数材料的热胀冷缩特性会引起器件中热应力、微裂纹的存在,进而导致器件的性能下降甚至失效。负热膨胀材料的发现弥补了这种......
集成光电探测器在光通信、传感器和能源转换等领域有着广泛的应用,随着后摩尔时代光电互联芯片朝着多功能、混合集成和高速信息处......
对于许多电化学能源转换系统而言,发展用于氧析出反应的高性能电催化剂是十分关键的。经济可行的过渡金属氧化物作为有前景的氧析......
阻变存储技术凭借众多氧化物、固态电解质材料、有机材料中存在的电阻记忆及转变特性,有望开拓新一代非易失性信息存储领域。它能......
氧化钼材料由于其独特且多样的晶体结构以及良好的光电特性,在传感器、能量存储、电致变色和光致变色等领域具有优异的性能和广阔......
尖晶石LiNi0.5Mn1.504是具有重要意义和应用前景的锂离子电池正极材料,而氧缺陷是影响尖晶石LiNi0.5Mn1.504电化学性能的重要因素......
现代化生产过程中,排放的有机污染废水色度深,毒性大且不易降解,这对环境有极大的污染。利用太阳能就能将有机物矿化为无毒小分子......
随着当今社会对便携式能源的需求不断增长,锂-空气电池作为潜力最大的电池体系正受到越来越多的关注。正极催化剂材料作为锂-空气......
随着石油资源的大量消耗,人们面临越来越严峻的能源危机,可再生的生物质能源因其来源广泛、价格低廉、硫氮等污染元素低等原因越来......
表面工程作为一种重要的核用锆材防护手段在提升材料抗氧化和抗辐照性能上发挥着越来越重要的作用。服役过程中锆合金表面会自然形......
近些年我国的城市化和工业化得到飞速发展,然而,随之而来的大气环境污染问题也不容小觑。挥发性有机化合物(VOCs)作为我国主要的大......
在当今能源短缺、环境污染问题十分突出的背景下,光电催化(PEC)分解水制氢可以将太阳能转化为氢能,有望实现太阳能的转化和利用,从......
具有高浓度氧缺陷的中空立方ZnSnO3在气体敏感传感器上的表现是优异的。氧缺陷可以缩小半导体的带隙,使材料表面吸附更多的氧,使电......
主族-过渡金属复合氧化物具有丰富物理和化学性质,其中有许多属于强关联电子体系,蕴藏着丰富的凝聚态物理现象,如Mott转变、自旋极......
学位
本文采用基于密度泛函理论的第一原理赝势平面波方法,通过构建更接近实际金属氧化物的平板模型,对2,3,7,8-四氯代二苯并-对-二恶英(2,3,7,8......
在科学探索和技术运用的双重驱动下,多铁性材料在近年来得到了广泛的关注和长足的发展。通过离子置换在充满型四方钨青铜化合物中......
尖晶石LiMn2O4因其价格低廉、环境友好、安全性好和电化学性能突出等优点逐渐成为取代商业化正极材料LiCoO2的最佳候选之一。然而,......
锂空气电池因其超高的理论比容量(3860 m Ah g~(-1))被认为是最有潜力的二次化学电源,但是正极催化剂、电解液和负极材料中存在的......
环境污染是21世纪全球经济可持续发展中所遇到的重大社会问题之一,同时也是科学家们研究的热点问题之一。半导体光催化技术以其绿色......
ZnO是一种具有纤锌矿结构的宽禁带半导体材料,在室温下其直接带隙宽度为3.3eV,激子束缚能为60meV,这比同是宽禁带材料的ZnSe(20mev)和Ga......
自然界中我们常见的大多数材料都存在热胀冷缩现象,但随着科学技术的发展,各个领域对材料的要求也越来越严格,而材料的热胀冷缩始......