1、e. CsPbI3和FA掺杂CsPbI3的荧光衰减曲线
2、在英豪插件选项卡中找到“位置分布”,在下拉菜单中点击“沿线均匀分布保持原角度”。(掺杂)。
3、选中一条紫色线段,在OneKey插件中使用“特殊选中”-“按线条纯色”选中所有紫色线段,将其移动到两列六边形中间。
4、石墨烯的电子能带结构展现出所谓的VanHove奇点,即态密度发散的点。这种发散发生在多个VanHove点(黄色点),它们的能量高于众所周知的狄拉克点(红色点)。当石墨烯被掺杂时,费米能级(绿线)向上移动,到达VanHove奇点或更高的位置,导致增强的多体效应,从而产生集体态,诸如超导电性和磁性的非常规形式
5、纯正的半导体是靠本征激发来产生载流子导电的,但是仅仅依靠本证激发的话产生的载流子数量很少,而且容易受到外间因素如温度等的影响。掺入相应的三价或是五价元素则可以在本征激发外产生其他的载流子。
6、a. Cd和Zn掺杂的CsPbBr3的光学吸收和发光光谱
7、Angew.Chem.Int.Ed.,2015,54,12868–128
8、XianglanXu,FacileCr3+-DopingStrategyDramaticallyPromotingRu/CeO2forLow-TemperatureCO2Methanation:UnravelingtheRolesofSurfaceOxygenVacanciesandHydroxylGroups,ACSCatal.2021
9、f. 不同Bi掺杂浓度对CsPbBr3的光学带隙的影响示意图
10、出处:沈从文《从文自传·我读一本小书同时又读一本大书》:“我幼小时较美丽的生活,大部分都与水不能分离。”
11、选中掺杂原子,使用ThreeD球体按钮,重新将其转变为标准球体
12、含义不同:复合材料其它的材料作为增强相,基体通常是连续的,增强相可以使颗粒、纤维、层板。可以认为增强相是镶嵌在基体里的。掺杂:通常用于化工、材料等领域中,掺杂通常是指为了改善某种材料或物质的性能,有目的在这种材料或基质中,掺入少量其他元素或化合物。
13、图(a)掺杂的碱金属离子与g-C3N4之间强离子偶极相互作用示意图和(b)掺杂的碱金属离子在g-C3N4层间形成电荷传输通道。(掺杂)。
14、相关研究结果发表在《美国化学会-中心科学》(ACSCent.Sci.)上。上述工作得到国家自然科学基金重点项目等资助。
15、掺杂混合在一起:把黄土、石灰、沙土掺和起来铺在小路上。 参加进去(多指搅乱、添麻烦):这事你少掺和。人家正忙着呢,别在这里瞎掺和。
16、要点 实验结果显示,5W-V催化剂具有最高的NO转化率,干催化剂超过99%,湿催化剂达到93%(湿,10vol%的水)。当钒氧化物中添加超过5mol%的钨时,NO转化率降低。得益于大量的WO6单元连接了氧化钒层,添加钨显著提高了催化剂的稳定性。
17、DebbieCrans美国科罗拉多州立大学
18、此外,扩展的VanHove奇点可能导致比预期更高的态密度,这可能使超导态具有更高的转变温度。什么样的超导电性可能存在于VanHove掺杂的石墨烯宿主?答案可能是手征拓扑超导。这对于未来的技术应用,例如量子计算,前景广阔。
19、将所有圆形和线段全部选中,组合,并将其缩放到合适大小。
20、c. 钙钛矿三色光的CIE坐标和标准NTSC的对比
21、例句:七色中混杂着好多不同的颜色,可真漂亮。犹如一条仙女的丝带,在阳光中飘来飘去,忽明忽暗,有红、桔红、橙、桔黄、金黄、黄绿、青、青绿、浅绿……五彩缤纷,还有些我怎么也叫不出名字的“怪色”。这么多颜色令人感到无比欣喜。
22、掺杂:通常用于化工、材料等领域中,掺杂通常是指为了改善某种材料或物质的性能,有目的在这种材料或基质中,掺入少量其他元素或化合物。
23、https://doi.org/1038/s41467-020-20867-w
24、在英豪插件(lvyhtools)选项卡中找到“编辑形状”,在下拉菜单中点击“添加正多边形”,输入点击确定生成正六边形。
25、a. α相和δ相的FAPbI3晶体结构和晶面间距
26、MaartenRoeffaers比利时鲁汶天主教大学
27、e. 不同卤素掺杂比例的CsPbX3量子点胶体溶液和对应的光谱
28、单独的g-C3N4虽然有诸多优点,但其低的介电性质及高的电阻率,决定其高的激子结合能和高的载流子迁移阻力,导致单独g-C3N4光催化剂的光生电荷分离效率低,迁移能力差,限制其光催化活性提高。研究者们发展了多种提高g-C3N4基光催化剂性能的方法,如纳米结构的设计、缺陷工程、杂质元素掺杂、分子掺杂和异质结的构建等。单独卟啉能够吸收光谱中≤411nm范围的可见光,它的Mg2+和Fe3+复合物叶绿素a和血红素分别在680nm和532nm有新的吸收;还有含金属离子如Fe、Ni、Cu、Zn离子的酞菁,金属配位能够改变调节它的光谱性质(图2)。3受自然界金属复合物的启发,富氮П共轭大环有机分子可以为金属掺杂提供配位位点,g-C3N4平面内组成单元七嗪环间的孔结构,周围分布的具有孤对电子的6个N原子可作为路易斯碱位点可作为掺杂金属配位位点,因此金属掺杂常被用来扩展g-C3N4基光催化剂可见光吸收光谱范围,提高光生电荷载流子的分离和迁移效率。
29、DOI:1038/s41467-020-20867-w
30、b. CsPb(Cl/Br)CsPbBr3和CsPb(Br/I)3的光致发光和电致发光光谱
31、化学是重要的基础科学之是一门以实验为基础的学科,在与物理学、生物学、地理学、天文学等学科的相互渗透中,得到了迅速的发展,也推动了其他学科和技术的发展。例如,核酸化学的研究成果使今天的生物学从细胞水平提高到分子水平,建立了分子生物学。
32、Chem.Rev.,2014,114,9987−100
33、HendrikHeinz美国科罗拉多大学博尔德分校
34、图(a)过渡金属掺杂g-C3N4增强可见光吸收能力和(b)金属-配体电荷传输过程示意图。
35、(中国科学院理化技术研究所戴闻编译自MichaelM.Scherer.Physics,October2020)
36、本文系网易新闻·网易号“各有态度”特色内容
37、SaiyuBu,NanYao,MichelleA.Hunter,DebraJ.Searles&QinghongYuan
38、任何幸福,都不会十分纯粹,多少总掺杂着一些悲哀。
39、g. 不同稀土元素掺杂的CsPbCl3的光谱
40、外掺杂杂质不是来源于衬底,由人为控制的掺杂方式。
41、npj:先进热电材料的探寻—又是机器学习!
42、d. CsPbBr3和FA掺杂CsPbBr3的荧光衰减曲线
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