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光催化"带隙/维度/晶面/界面"效应:设计原理及案例分析!
《氢能生产中的催化反应:物理化学基础》这本书阐述了产氢能源所涉及的催化反应过程(包括电催化、光催化和热催化)中分子化学键的活化机理、催化位点取向的构建规律和催化机理,总结了相关的产氢催化理论(水分解制氢、水蒸气转化制氢、甲烷制氢等)。这是为了帮助开发一系列高效催化剂,实现绿色制氢和蓝色制氢的技术突破,创新可再生能源催化理论,建立理论数据库。本书各章节的网址如下(部分高校可下载章节PDF文件): https://doi.org/10.1016/C2022-0-03240-2 著作封面:出版社Elsevier,出版时间2025年11月,作者: 李泊林、李泽胜(广东石油化工学院)(ISBN: 978...
第一作者:刘芙妤 通讯作者:张清哲、段晓光、陈宗威、刘润增 通讯单位:山东大学、阿德莱德大学、郑州大学河南先进技术研究院 研究背景与内容 本研究针对全氟/多氟烷基物质(PFAS)尤其是新型替代物OBS难以高效降解的问题,提出了一种温和、高效的异质相光催化降解策略。 研究设计并合成了Z型异质结光催化剂CuInS₂/BiOCl,利用其界面电场促进光生电子和空穴的分离与利用。实验表明,该催化剂在可见光及自然光下对OBS表现出优异的降解性能,脱氟率可达75.8%,总有机碳去除率达76.8%。机理研究证实,光生电子直接攻击C-F键实现脱氟,而空穴则促使碳链缩短。 该工作首次将Z型光催化体系应用于PFAS...
第一作者:刘芙妤 通讯作者:张清哲、刘润增、段晓光、陈宗威 通讯单位:山东大学、阿德莱德大学、郑州大学河南先进技术研究院 论文DOI:10.1038/s44221-026-00590-4 研究背景 “永久化学品”——PFAS(全氟及多氟烷基物质)广泛用于不粘锅涂层、防水衣物、食品包装材料和水性成膜泡沫材料……几乎渗透到现代生活的每个角落。因其强C-F键(485~540 kJ/mol),在自然界中几乎永远不会分解。目前报道的大多降解技术都需要高温高压、额外的能量输入以及使用大量有毒化学试剂,耗能巨大,还会产生二次污染。PFAS降解既需要极强的氧化能力来断裂碳碳键、缩短碳链,又需要极强的还原能力来...
原位红外是一种能在反应或变化过程中实时监测物质红外光谱的技术,无需中断实验即可捕捉动态信息。它可以研究材料的微观结构和反应活性,跟踪鉴定反应中间态和产物,提供各组分的浓度变化、表面吸附物种的取向、排列、覆盖等状态信息,为化学反应机理给出直接的证据,因此广泛应用于在能源、环境、催化等领域。 红外光谱设备 傅里叶变换红外光谱 型号:Spectrum 3 PerkinElmer Spectrum 3傅立叶变换红外(FT-IR)光谱仪涵盖近、中、远红外区域,将提供前所未有的采样灵活性和光谱性能。延续多个系列的高度模块化配置平台,多样的采样附件。Spectrum 3集多项行业新设计,选择任一配置,都具有...
第一作者:Yibo Yang, Zengrong Zhou 通讯作者:Jiandong Feng (冯建东) 通讯单位:浙江大学 研究要点 本研究开发了一种名为量子传感化学原位显微镜(QCOM) 的革命性成像技术,能够在原位、实时、定量地观察化学反应中的自由基。该技术利用金刚石中的氮-空位(NV)色心作为原子尺度的量子传感器,将自由基产生的微弱磁噪声直接转化为成像衬度,实现了约312 nm的空间分辨率、10-240 ms的时间分辨率和单像素约4个自由基的检测极限。研究团队利用QCOM技术成功观察了TiO₂光催化水解反应中自由基的生成过程,并意外发现催化剂颗粒内部存在一种时空顺序激活效应——活...
随着GaN器件向高功率密度、小型化迈进,自热效应成为制约其性能和可靠性的主要瓶颈。金刚石作为终极导热材料(热导率高达2200 W/(m·K)),是理想的散热衬底,能从根本上解决热积累问题。 然而,传统GaN与金刚石的集成方式存在诸多痛点:采用键合法,依赖中间层,易产生界面空洞、结合强度低、热阻高;在GaN上直接生长金刚石,需引入保护层防止等离子体损伤,但往往得到多晶金刚石,晶粒细小、界面空隙多,热阻不降反升。因此,在金刚石衬底上直接外延高质量GaN,成为实现高效热管理的终极方案。但这一路线长期受困于金刚石(111)表面的非晶层和强C–C键,导致III族氮化物难以成核,晶体质量差。 近日,化合积...
●由亚化咨询主办的第八届钙钛矿、叠层与太空光伏技术论坛将于2026年4月15-16日在常州召开 ●来自上海太阳能工程技术研究中心有限公司的工艺中心副主任王顺将介绍《基于低成本太阳电池的商业卫星空间用封装技术》 上海太阳能工程技术研究中心是2005年经上海市科学技术委员会批准成立的市级研发机构,隶属于中国航天科技集团。该中心依托航天集团技术优势,2007年启动紫竹高新区实验基地建设。中心累计申请专利30余项。2006年注册成立有限公司,由上海空间电源研究所等股东联合出资,2010年前后通过增资扩股强化研发能力,逐步形成军民融合技术转化体系。航天科技集团八院上海空间电源研究所下属上海太阳能工程技术...
△扫码立即报名 近日,化合积电携手北京大学物理学院杨学林、沈波教授团队,在GaN on diamond(111) 直接异质外延取得重大突破。相关成果以“High-mobility AlGaN/GaN heterostructures directly grown on diamond (111) substrates using a high-temperature physical-vapor-deposition AlN nucleation layer”为题,发表于国际应用物理权威期刊 《Applied Physics Letters》。 论文链接:https://doi.org/10....
推荐阅读 ☞☞隆基、爱旭、天合、晶科、一道、通威、正泰新能、晶澳、华晟、中来、协鑫、日升、东磁、大恒、阿特斯.. 在卫星平台中,电源系统作为核心单元,价值占比约22%。其中,太阳翼系统又占据电源系统成本的70%左右,是整星成本控制的关键一环。随着未来高通量通信卫星及高性能算力卫星的兴起,单星功耗与峰值用电将持续提高,带来太阳翼系统价值量的抬升。 01 太空光伏规模 尽管中美俄等国多年持续部署,全球在轨卫星的总功率仅超过20兆瓦,整体规模有限,单星功率普遍偏低。依据各大星座计划,未来数年卫星数量爆发式增长。 当前全球的主要卫星星座计划以建立全球通信网络为核心目标,预计中期将推动卫星市场规模迈向百...
文|华夏 林劼 李子硕 许文荣 吴子祎 贾祎樊 展望2026年3月,重点看好AIDC与出海的景气共振,代表如太空光伏、AIDC、电力设备与储能等;同时,也建议关注内需政策窗口期的电网等高安全边际板块。1)太空光伏:算力加持下单颗卫星功率提升趋势明显,太阳翼为卫星价值量占比提升最大的“通胀”环节,需求驱动下海外产能布局加速。2)AIDC&出海:我们认为服务器电源国产品牌份额有望提升,并看好配电系统、储能、固态变压器(SST)等出海与技术升级机遇;长期看,我们判断海外电力系统将围绕储能、燃机等基荷电源、电网设备三阶段展开持续升级。3)电网内需:内需政策预期持续抬升,电网内需龙头有望迎来估...
太空光伏(核心股)概念在马斯克的助推下持续火热,被视为新一轮能源革命的关键力量。但其商业化与技术前景,仍存在巨大的不确定性。 2026年的第一个月进入尾声,太空光伏(核心股)概念持续火热。 马斯克在近期的一场公开访谈中表示“太阳能是人类能源自由的唯一答案”。他彼时拆解并提出了“三步走”的方案。 第一步,利用特斯拉Megapack电池储存电厂夜间闲置电力,提升现有电网效率翻倍;第二步,向太空发射太阳能AI卫星,借助太空24小时日照的优势最大化利用太阳能,预计需一年8000次发射完成部署;第三步,在月球建立卫星工厂,就地取材制造卫星并送入轨道,实现更大规模的太阳能捕获。这被他视为人类文明的真正升级...
特别说明:本文由米测技术中心原创撰写,旨在分享相关科研知识。因学识有限,难免有所疏漏和错误,请读者批判性阅读,也恳请大方之家批评指正。 编辑丨风云 研究背景 倒置 (p–i–n) 钙钛矿太阳能电池 (PSCs) 因其商业化潜力而备受关注,但其光伏稳定性和性能受限于钙钛矿薄膜埋底界面的缺陷。目前主流器件采用自组装单分子层 (SAMs) 作为空穴传输层,但 SAMs 的疏水性会导致钙钛矿前驱体溶液在大面积润湿上存在困难,并在薄膜底部形成物理空隙和纳米沟槽,严重阻碍电荷提取并降低器件可靠性。 关键问题 目前,自组装单分子层的应用主要存在以下问题: 1、SAM底界面的疏水润湿难题 SAMs层由于苯环的...
传统生化血清检测依赖专业医护人员与昂贵医疗资源,会给患者带来沉重的身心与经济负担,限制了其在大规模筛查中的推广应用。因此,面向院前快速诊断,开发可实现实时、无创、便携、高灵敏检测的生物传感器已成为医学研究的首要任务。近日,山东第一医科大学附属省立医院的王默、王允山团队和济南大学张彦团队合作开发了一种双电场介导的光热‑热电协同柔性光电化学传感体系。传感器利用金纳米桥介导的快速电荷转移通道,在金/铯铅溴化物(Au/CsPbBr3)信号单元与铜钴硫/氧化亚铜(CuCo2S4/Cu2O)热电电极之间的界面处构建了高能内建电场。这种构型有效加速了光生载流子的分离。此外,Au/CsPbBr3中晶格弛豫引起...