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来源:X-MOL双钙钛矿结构是一种无毒、灵活、具有显著光物理性质的光电材料,一般应用于电子器件、光学材料、能源存储和转换等领域。然而其单一的发射中心和较低的发光量子效率,限制了它们的进一步光电应用。近期,中国科学院长春应用化学研究所林君研究员、党佩佩副研究员、中国地质大学(武汉)李国岗教授和重庆邮电大学马崇庚教授合作报道了一种能够实现材料近红外二区(NIR-II)发射增强的新策略,通过过渡金属Fe3+敏化,基质的吸收大大增强并将其调整到蓝光区域。由于具有许多良好的发光性质,该材料可用于探究多功能光电应用。相关工作发表在期刊Angewandte Chemie International Edition 上。作者通过简单的水热法成功合成了Cs2NaBiCl6单晶,并使用相同方法进行了Fe3+/Er3+离子掺杂。随后,通过粉末X射线衍射(PXRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)和X射线光电子能谱(XPS)等表征手段证明了该材料成功合成。通过对其光谱性质表征,作者发现,Fe3+掺杂后,发光材料的激发光谱由最初的线状光谱变为宽带光谱,吸收效率超过70%并且NIR-II发光强度提高了16.7倍。除此之外,最佳激发峰的位置在450 nm处,可以与商业蓝光芯片相匹配,做成LED发光器件。经过实验与理论计算协同验证,作者总结出该性质有两个解释:电子-空穴对可以与一对Bi3+离子...
发布时间: 2024 - 10 - 28
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来源:武汉纺织大学近日,我校化工学院张健华博士与刘丽君教授、武汉理工大学牟方志研究员合作在《ACS Nano》上发表题为“Generalized and Scalable Synthesis of Manganese Dioxide-Based Tubular Micromotors for Heavy Metal Ion Removal”的高水平论文(https://doi.org/10.1021/acsnano.4c11716)。武汉纺织大学化工学院为第一通讯单位。胶体微纳米马达可以通过表面反应或外部刺激(光、电、磁、超声等)获取能量来实现运动并执行任务。其中,化学驱动的微纳米马达因其自主性和智能行为在生物医学和环境修复领域具有潜在的应用前景。气泡驱动的微纳米马达具有超高的运动速度(可达每秒数百微米),可以增强其与废水的接触几率和物质交换能力。管状微纳米马达具有空腔结构,有利于气泡的成核、生长和喷射。这些结构还具有较大的比表面积,能够在环境应用中提升它们在化学降解以及物理和化学吸附方面的速度和效率。目前,为了制备微纳米管,已经开发了多种途径,如卷曲法、模板辅助法、自组装法和物理气相沉积法。然而,这些方法存在成本高且难以大批量制备的问题。该团队基于静电纺丝,提出了一种低成本、大批量制备MnO2基复合管状微米马达(MnO2-TMs)的普适性方法,并实现了高效的重金属离子去除。源于基...
发布时间: 2024 - 10 - 28
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2023年度上海市科学技术奖获奖名单正式公布,共计授奖214项(人),恭喜以下稀土应用项目获得殊荣!自然科学一等奖1、基于微结构调控的镁合金强韧化设计原理与方法研究    上海交通大学技术发明一等奖1、高分辨遥感卫星热管理用陶瓷关键制备技术及应用    中国科学院上海硅酸盐研究所等点击下方链接查询完整获奖名单,看看还有什么稀土应用获奖?↓↓↓↓↓↓阅读原文
发布时间: 2024 - 10 - 25
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近日,北京大学物理学院量子材料科学中心、北京量子信息科学研究院王楠林教授课题组与合作者在准二维电荷密度波体系EuTe4中利用超快激光实现了电子极化态的全光学操控,主要体现在室温下其二次谐波信号及电阻出现可逆非易失变化,其中Te原子层的极性反转及层间多种堆叠序或许是关键因素,此现象为新型超快电子设备的开发带来了新启示。2024年10月17日,该成果以“室温下对电荷密度波体系中极化态的非易失光学操控”(Room-temperature non-volatile optical manipulation of polar order in a charge density wave)为题,发表在国际知名学术期刊《自然·通讯》(Nature Communications)中。点击下方阅读原文↓↓↓↓↓↓↓阅读原文
发布时间: 2024 - 10 - 25
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