2000年,超低Stevens和Dahn提出硬碳能够储锂/钠,超低与储锂机制相似,储钠机制可总结如下:(1)石墨层间的脱嵌,(2)缺陷乱层结构的存储,(3)表面的吸附以及(4)纳米孔的填充。
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在室温磷光材料的设计合成中,创携重原子效应常被用来提高磷光量子效率。磷光材料由于其具有较长的三重态寿命,制氢允许激子长距离的迁移,制氢有效避免生物体短寿命背景荧光的干扰等优点,在显示、照明、光电器件、光存储、光催化反应、防伪、分子传感和生物成像等领域具有广阔的应用前景而成为了目前一个非常热门的研究领域。为了克服有机化合物大的非辐射速率常数和小的自旋轨道耦合,设备科研工作者已经开发了多种方法获得纯有机室温磷光,设备主要包括通过构建晶体、主客体掺杂、构建金属有机框架等方法抑制三线态电子的非辐射跃迁和通过引入芳香羰基化合物、杂原子和重原子增加自旋轨道耦合。
图4.单分子白光的光谱图及CIE坐标图5.单分子白光材料在聚苯乙烯中的光谱图、高交CIE坐标及在照明中的应用图6.单分子白光材料在聚乙二醇中的光谱图、高交CIE坐标及在3D打印中的应用相关研究结果发表在《自然·通讯》上(Nat.Commun. 2018,DOI:10.1038/s41467-018-05298-y),课题组的博士后王建国博士为本文第一作者,香港科技大学唐本忠院士和北京化工大学顾星桂教授为通讯联系人。同时,超低理论计算结果显示在阴离子-π+相互作用的驱动下重原子可以最大程度的接近发光母核,超低有效增强自旋轨道耦合以及对阴离子与发光母核之间的电荷转移能力,这使得更多的激发三重态能级低于第一激发单重态,从而有效增加单重态与三重态之间的跃迁路径、降低单重态和三重态之间的能级差(图3)。
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尤其是外部重原子效应,灵科亮相由于其无需通过多步化学合成即可被引入到有机发光材料实现磷光发射而备受科学家关注。创携(f)热扩散系数和热导率。
此外,制氢通过XRD,XPS,SEM,TEM以及Cs-STEM等先进表征手段,该团队发现在溶剂热法合成铜掺杂硒化锡微晶的过程中,掺入的铜元素同时显示+1和+2价。设备(e)基于图(d)的EDS元素分布测试。
高交(e)扫描线2(沿c轴向)以显示潜在铜掺杂导致的峰强变化。超低(c)纯硒化锡微单晶,(d)5%铜掺杂的硒化锡微单晶,以及(e)达到掺杂极限11.8%时的硒化锡微单晶的SEM照片以观察其晶体形貌变化。
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