来源:福建师范大学近年来,无铅双钙钛矿材料因其具有低毒性、优异稳定性和溶液可加工等优点在光电领域引起极大的关注。但是,无铅双钙钛矿量子点高缺陷密度和低电荷迁移率等缺点导致所构筑的电致发光器件外量子效率(EQE)极低。基于此,研究团队采用稀土Tb掺杂和主-客体策略实现了器件的电流效率从0.110 cd A-1提升到0.634 cd A-1,EQE从0.08%提升到0.76%,亮度从158 cd m-2提升到2793 cd m-2。这归因于通过Tb掺杂有效抑制银纳米颗粒生长、助力形成空间限域的自限激子态和降低局域对称性,以及通过主-客体策略明显改善薄膜形貌、降低缺陷密度和优化载流子传输能力。此外,通过在器件中引入额外的绿色碳量子点补偿缺失的绿光成分,获得具有理想色坐标(0.328,0.329)和卓越光电性能的纯白电致发光。研究成果以《Highly bright and stable lead-free double perovskite white light-emitting diodes》为题发表于学术期刊《Advanced Materials》。论文第一单位为福建师范大学,我院博士研究生金世林为第一作者,陈大钦教授为本文通讯作者。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金和福建省自然科学重点基金等项目资助。
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来源:自然资源部据Mining.com网站报道,芬兰矿产集团(Finnish Minerals Group)和芬兰地质调查所(GSF,Geological Survey of Finland)在该公司的索科利(Sokli)矿床发现了两种新的矿物,即氟碳镧钡矿(Kukharenkoite)和氟碳钡铈矿(Cordylite)。这两种稀土矿物在芬兰首次发现。“目前我们对索科利发现的不同类型含稀土矿物的产状有了更好的了解”,项目地质师特奥·莱赫托(Teo Lehto)在声明中称。“这些发现将用于未来索科利项目的地质调查和模拟以及矿石处理试验,作为矿产资源量估算和矿山规划设计的基础”。“这项分析工作也有科学价值,我们同芬兰和国际研究伙伴都有密切合作”,他补充说。新矿物是在分析索科利采集的钻孔岩心切片时发现的。芬兰正在成为新兴的电池金属采选中心。索科利是世界最大的碳酸岩矿床之一,其产量可满足欧洲磁体稀土年需求量的1/10。“通过长期深入研究而达到预期目标令人欣慰。这些发现是实现这个独特矿床开发和欧洲原材料自给的又一步”,项目经理帕斯·海诺(Pasi Heino)称。“西方国家在稀土方面的商业机会正在增多,磁铁生产是推进可再生能源利用和交通电动化的关键途径之一”。今冬和2024年,公司将继续研究矿化特征和试验选矿工艺。
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来源:自然资源部阿尔沃矿产公司(Alvo Minerals)在巴西中部的蓝木(Bluebush)稀土项目关键指标达到要求。简而言之,该项目选冶试验证实其为离子吸附型稀土矿床。6月份,公司同玛塔阿苏尔(Mata Azul)公司签署了为期6个月的独家购买协议,要求该项目不仅品位和规模达到一定水平,而且还必须为离子型稀土矿。采用Ph值为4的弱酸性硫酸铵溶液,在室温下高价值磁体稀土元素回收率为:钕平均60%,最高89%;镨平均为57%,最高86%;镝平均为37%,最高53%;铽平均为48%,最高69%。总体回收率为56%,最高83%。“通过仍在实验室分析的130个螺旋钻孔的样品、正在进行的金刚钻探、手持螺旋钻进行的区域勘探以及刚开始的物探工作,我们希望2023财年底能够获得丰硕成果”,公司称。
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来源:中山大学近日,物理学顶级期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)刊登中山大学物理学院姚道新教授团队成果,在国际上首次提出了双层镍氧超导体的多轨道模型,并分析了其电磁性质。这一成果为对于理解新型镍基超导体的微观图像和超导机理起到了重要作用。这标志着,继全球率先发现新型双层镍氧化物超导体后,中国科学家又在其机理研究上做出领先成果。超导材料具有绝对零电阻、完全抗磁性和宏观量子隧穿效应的特殊性质,具有重要的科学和应用价值,是国际上重要的科学前沿。此前,中山大学王猛教授团队首次发现液氮温区镍氧化物超导体La?Ni?O?,引发学界新一轮高温超导研究热潮。“其意义不仅在于这是继铜氧化物之后一种全新的高温超导体系,更在于通过比较研究,有可能推动科学家破解高温超导机理,设计新的更多的更容易应用的高温超导材料,进而实现更加广泛的应用。”王猛说,“那么对于其机理的后续研究就显得尤为重要。”姚道新团队此次研究便是率先开始破译镍氧化物的超导机理。该论文率先利用密度泛函理论对高压相的双层镍氧超导体进行了系统性计算,建立了一个双层两轨道模型,准确地反映了费米面和电子能带,表明了层间的强关联特性,分析了镍氧化物超导配对的关键因素。在此基础上,团队进一步考虑了氧的轨道贡献,并提出了一个高能的11轨道模型,有助于分析镍的超交换过程和氧的掺杂效应。这对于理解双层镍氧超导体的微观图像和...
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