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    空穴色譜法

    空穴色譜法 vacancy chromatography 以被分析樣品或用載氣稀釋的樣品作為流動相,而把一定量的純載氣作為樣品注入色譜柱,在柱的出口進行檢測,可獲得一組分離后的色譜峰,這種方法稱為空穴色譜法。如果在空穴色譜法中所用的固定相和其它操作條件與普通氣相色譜法中所用條件完全一樣時,那么二者所得到的色譜圖則是相同的。此法適用于工業流程的控制,直接以流程氣體作為流動相,測定流程氣體中的組分分布。......閱讀全文

    空穴色譜法

    ?空穴色譜法 vacancy chromatography 以被分析樣品或用載氣稀釋的樣品作為流動相,而把一定量的純載氣作為樣品注入色譜柱,在柱的出口進行檢測,可獲得一組分離后的色譜峰,這種方法稱為空穴色譜法。如果在空穴色譜法中所用的固定相和其它操作條件與普通氣相色譜法中所用條件完全一樣時,那么二者

    新型空穴型透明導電薄膜問世

    科技日報訊 (記者吳長鋒)記者1月25日從中國科學院合肥物質科學研究院了解到,該院固體物理研究所功能材料物理與器件研究部和本院等離子所等單位科研人員合作,在空穴型近紅外透明導電薄膜研究方面取得新進展:他們設計并制備了新型空穴型銅鐵礦薄膜,并通過參數優化讓新型薄膜獲得了較高的近紅外波段透過率和較低的室

    玻璃材料斷裂的空穴失穩機制研究獲進展

      脆性是玻璃的突出特征之一,災難性的脆性斷裂制約了玻璃更廣泛的應用。研究玻璃失穩斷裂機理有助于玻璃自身力學性能的優化,并對認識無序系統的力學失穩提供科學指導。傳統玻璃態材料(如氧化物玻璃)被認為是理想的脆性材料,根據經典的固體斷裂力學理論,其脆性斷裂是通過原子鍵的依次斷裂進行,不發生原子的塑性流動

    美研發柔性空穴材料 有助汽車高效儲存氣體燃料

      據新華社舊金山10月27日電 美國研究人員開發了一種柔性空穴材料,用以破解氣體燃料的低壓和常溫儲存難題,幫助延長天然氣動力車輛的續航里程,降低對加氣站的壓力配置要求。    這種材料包含“金屬—有機框架”(MOF),由無機金屬單元與有機配體復合構建而成,整體結構內散布鈷原子和鐵原子,鏈接位點

    平均20%!鈣鈦礦電池空穴傳輸轉化效率大大提升

      鈣鈦礦太陽能電池中空穴的產生與收集效率是決定電池能量轉化效率的一個重要因素。小分子類空穴傳輸材料在鈣鈦礦太陽能電池中有非常好的應用潛力。目前,高效率鈣鈦礦太陽能電池大多采用有機小分子spiro-OMeTAD作為空穴傳輸材料,然而其合成步驟復雜、成本高,且在空氣中穩定性較差。因此,開發低成本、易制

    特殊硅結構可基于單光子產生多個電子空穴對

      據物理學家組織網1月29日(北京時間)報道,美國加州大學戴維斯分校的科研人員通過計算機模擬證實,利用特殊的“硅BC8”結構,能夠基于單個光子產生多個電子空穴對,大幅提升太陽能電池的轉換效率。相關研究報告發布在最新一期的《物理評論快報》上。   太陽能電池以光電效應作為基礎,當一個光子或是光粒子

    【催化】空穴傳輸橋:提高光催化分解水產氧新策略

      光催化水分解產氫被認為是一種克服日益嚴峻的傳統能源損耗和溫室效應問題的潛在技術 。然而,由于其復雜的多電子和多步驟過程,光催化水氧化的半反應是最終氫氣產生速率的決定性因素,并且在最近兩年得到了廣泛研究。與析氫半反應相比,光催化水分解中的析氧半反應是一個更具挑戰的步驟,因為它涉及一個四電子轉移過程

    化學所在鈣鈦礦電池空穴傳輸材料方面取得新進展

      鈣鈦礦太陽能電池中空穴的產生與收集效率是決定電池能量轉化效率的一個重要因素。小分子類空穴傳輸材料在鈣鈦礦太陽能電池中有非常好的應用潛力。目前,高效率鈣鈦礦太陽能電池大多采用有機小分子spiro-OMeTAD作為空穴傳輸材料,然而其合成步驟復雜、成本高,且在空氣中穩定性較差。因此,開發低成本、易制

    研究揭示鈣鈦礦電池大面積空穴提取層的制備

       華東理工大學吳永真教授和朱為宏教授課題組在鈣鈦礦電池大面積空穴提取層的制備方面取得新的進展。相關研究成果近日發表于《先進功能材料》。  鈣鈦礦太陽能電池是目前能源領域研究的前沿和熱點課題之一,其實驗室小面積器件的最高光電轉化效率已經達到25.2%。為實現商業化應用,還需要解決鈣鈦礦電池的穩定性

    利用鎢氧化物中的氧空位控制電子空穴遷移路徑

      Angew. Chem. Int. Ed.:利用鎢氧化物中的氧空位控制電子空穴遷移路徑,以提高其光催化析氧性能  全解水效率主要受到緩慢的析氧動力學的限制。因此,開發活性析氧催化劑是十分必要的。為此,作者設計合成了一種含氧空位的氧化鎢光催化析氧催化劑,其析氧速率為683  μmol h-1g-1

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