电荷分离相关论文
利用太阳能将过量的CO2转化为高附加值的碳氢燃料,是应对全球变暖和解决能源危机的有效策略。六方硼碳氮(h-BCN)作为一类新兴的类石......
金属纳米材料由于其独特的局域表面等离激元共振(Localized Surface Plasmon Resonance,LSPR)特性,受到越来越多的关注。随着该领域......
光电化学(PEC)能量转换能够利用半导体将太阳光转化为氢气等可利用的清洁能源,是解决目前全球能源与环境危机的有效途径。在整个光电......
半导体光催化技术是缓解能源过度消耗和修复生态环境破坏的有效途径。然而,强大的库仑引力导致光生载流子迅速复合,降低了太阳能转化......
金属有机框架材料(MOFs)是由金属离子或团簇与多齿有机配体配位结合形成的一种结晶性材料.因其具有三维孔道结构,以及比表面积大、结......
当前,日益突出的环境污染问题威胁着我们人类赖以生存的生态系统,其中水环境作为万物生命的来源,也正面临着严重的有机污染等问题......
半导体光催化分解水制氢为缓解21世纪能源危机和环境治理提供了切实可行的新方案。二氧化钛(TiO2)作为最早被发现具备光解水制氢特性......
光催化制氢能被认为是解决二十一世纪能源短缺和环境污染的有效解决方案之一。目前,在众多光催化剂材料中,g-C3N4二维材料因其特殊......
最近几年,物理学家们对多体手征费米子体系的宏观反常输运现象,产生了极大兴趣。为了描述这样的手征体系(非平衡态现象),一个自然选......
作为一种新型二维纳米材料,石墨烯因具有优异的电荷传输能力、大的比表面积、高可见光透过率、柔韧的结构以及化学稳定性等特点而......
通过水热法合成了不同浓度Er3+掺杂Zn WO4纳米棒,并通过XRD、TEM和DRS等对其进行了表征。通过在模拟太阳光照射下光降解Rh B的速度......
细菌视紫红质是一种光能存储与能量转换的生物膜蛋白质分子,在光作用下,能产生极为迅速的电荷分离和蛋白质电响应信号,这种光电信号不......
异质结构光催化剂为实现高效的电荷分离, 提高光催化性能提供了一种有效的途径. 虽然宽禁带和窄禁带光催化剂 已经得到了广泛的研......
期刊
当电源两极与电路(例如导体)接通后,在静电力推动下,正电荷从电源正极经电路移至负极,电势降低;而在电源内部,如何使正电荷又从负极经电源......
以有机异质结C60/ZnPc作为电荷产生层,制备结构为ITO/TPBi(40 nm)/C60(x nm)/ZnPc(x nm)/NPB(40 nm)/Al(120 nm)和ITO/TPBi(40 nm)......
随着能源和过量二氧化碳(CO2)排放带来的环境问题的日益紧迫,发展一种技术把CO2转化为储能物质是非常有意义的。近年来,光催化技术作......
对于许多用于分解水的薄膜电极而言,解决光吸收和电荷收集之间的权衡问题一直以来都存在挑战。尽管使用金属背反射器,抗反射涂层以......
人类社会对化石能源的过渡依赖导致了严峻的能源和环境问题。氢气(H2)能量密度高(142 MJ kg-1),燃烧无碳排放污染,有望成为未来理......
近年来,利用太阳能驱动半导体分解水产生氢气的光催化技术受到人们的广泛关注。多孔二氧化钛(TiO_2)因其合适的价带与导带位置和较......
随着石油煤炭等传统能源的日渐枯竭以及使用它们所带来的环境污染问题日益严重,寻找和利用使用新型安全清洁的可再生能源是人类社......
近年来,得益于独特的光电性能,有机半导体广泛应用于太阳能电池、场效管、电致发光器件、光电探测器等方面,其中基于有机半导体的......
太阳能驱动的半导体光催化裂解水产氢技术被认为是解决日益严重的环境污染和能源短缺问题的有效途径之一。自1972年Fujishima和Hon......
随着社会的发展,急剧增长的能源需求和日益严重的环境污染问题引起了人们对开发可再生和可持续能源代替传统化石燃料的广泛关注。......
自工业革命以来,随着化石燃料的不断开采,能源紧缺与环境污染问题日益严重。利用半导体光催化技术分解水产氢以及还原CO2转化为低......
半导体晶面效应可以诱导光激发的电子与空穴分别迁移到不同的晶面,减小复合的机会,从而提高电荷分离效率。理解晶面诱导电荷分离的......
半导体光催化在新能源与环境治理方面展现出重要的应用前景。其中,WO3以其良好的稳定性与电荷传输性质得到了研究者的广泛关注。提......
数据的稳定存储是光学信息处理过程的前提。近年来,负载小尺寸银纳米粒子的二氧化钛纳米复合薄膜作为一类重要的光致变色材料,因其......
本论文主要基于最新的相对论离子碰撞能量扫描下的电荷分离实验结果,研究了质心系能量扫描下的手征磁效应。在不同的质心系能量下......
随着能源危机和环境污染两大问题的日益突出,寻找一种新型、高效、清洁的能源越来越成为当前社会所面临的重要问题。氢能因具有无......
有机共轭分子中通常含有多个共轭π电子,π电子跃迁的能量一般在1.5 eV4.0 eV,对应于紫外-可见光光子的能量,因而被称之为生色团。......
近年来,石墨相氮化碳材料(g-C3N4)由于其良好的稳定性、丰富的前驱体来源、优异的光催化性能而备受研究者关注。然而,g-C3N4光生电子......
采用水热法合成异质结复合光催化材料BiOI/BiOBr,探究其对罗丹明B的降解能力,并与纯的BiOBr以及BiOI的降解情况进行比较。通过X射......
以O2为绿色氧化剂实现高效光催化有机物氧化转化过程如醇等有机物的选择性氧化及污染物降解是当前光催化发展的重要方向之一.成功......
有机半导体材料相对于无机半导体材料,具有价廉质轻、溶解性好、易加工成大面积柔性器件和通过分子剪裁调控光电性能的优势。因此近......
压力传感器在各个领域拥都有非常广泛的应用。近几年大数据、云计算和物联网等概念的提出以及相关基础技术的进步,各类压力传感器也......
氧化锌/金属纳米复合体由于其具有新奇的光电性质和广泛的应用前景而受到人们的重视。在本文的工作中,我们合成了ZnO/Au纳米复合物......
空气中低浓度的NO污染物难以被传统方法有效去除。新型半导体光催化技术能在温和条件下利用太阳能去除低浓度NO,且净化过程无二次污......
本论文基于有机聚合物的一些基本观点,设计和合成了一系列窄带隙宽吸收共轭聚合物分子,并分别以它们为活性层材料,制备了有机太阳......
TiO2作为常用的半导体光催化剂的一种,以其特有的物理化学性质成为了科学研究的热点。但是,作为光催化剂使用,TiO2存在两个限制因......
半导体光催化技术被认为是解决环境问题、能源问题的重要技术。g-C3N4因其结构独特,不含重金属,稳定性好等优点被认为是理想的光催......
近年来,新型的不同发光性质的有机染料由于能被广泛地应用于光电材料、生物学等许多科学领域而备受关注,因此研究有机染料化学结构......
随着工业化的快速发展,环境污染物随意排放,日益严重的环境污染正成为21世纪世界社会面临的另一个极其严重的问题。诸多带有巨大毒性......
本文研究了激光与高密度的等离子体的相互作用,结果表明有不同形态等离子体电荷分离产生.在光强低于相对论强度的情况下,稠密等离子......