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<正>热释电体是一类具有自发极化的电介质材料,其自发极化强度可以随温度的变化而改变。基于热释电材料所研制的探测器拥有响应速度快、灵敏度高等优点,目前在辐射能检测、红外探测、工业安全监控等领域已经得到广泛的应用。非本征铁电体属于热释电材料的范畴,由于其独特的介电双稳态特性,使得在临界区域可以保持较高的探测品质因子,从而可以应用于制备高性能的探测器件。在国家自然科学优秀青年基金、科技部973计划和福建省杰出青年基金等项目的支持下,中国科学院 相似文献
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正荧光温度探针是一种新型的非接触式测温手段,具有响应快速、空间分辨率高、可用于远程测量等特点,在温度监测领域有着广阔的应用前景。目前,探针材料的温度灵敏度偏低是制约该技术得到实际应用的一个关键问题。近期,中国科学院福建物质结构研究所功能纳米结构设计与组装重点实验室研究员王元生领导的稀土 相似文献
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正卤化铅钙钛矿无机-有机杂化材料在光电子器件、太阳能电池、催化、离子交换和快离子导体等方面具有重要应用价值,作为新型光伏材料备受科学家关注,其光电转换效率已迅速刷新到20%,并有望达到晶体硅电池25%的水平。这类材料的半导体性能主要来源于杂化材料中的无机骨架部分,目前研究主要集中在 相似文献
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正与均相催化剂相比,异相催化剂可以回收再循环使用,但其活性通常较低,而将其均相化能有效地结合均相和异相催化的优点,因此是解决异相催化剂活性低这一短板的有效途径之一。近年来,金属—有机框架(MOFs)化合物,也称作多孔配位聚合物,因其具有高比表面积、可调的孔道,是优良的纳米催化剂载体之一。将金属纳米颗粒负载于MOFs上可实现异相催化性能,但 相似文献
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正铁电材料因在光电方面的应用而受到广大科研人员的关注。铁电体中对称性破缺引起的自发极化有利于光生载流子的分离,从而产生优异的光电导和光伏性能。因此,研究铁电材料中光与物质的相互作用(双光子光学吸收)具有重要意义。传统无机钙钛矿 相似文献
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正将太阳能存储在电化学储能器件中,是解决太阳能间歇性供应,实现其广泛应用的有效方法。传统的方法是通过长的导线将太阳能电池与储能装置相连,引入长导线会导致欧姆损耗,从而降低太阳能的转化和存储效率。设计和制备高效(光)电功能电极材料,是发展和构建简单的两电极体系器件,获得高效低成本的光辅助电化学能量存储设备的关键。 相似文献
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正反铁电体是一类重要的功能材料,在高压高功率储能电容器、换能器和非线性元件等领域有着广阔的应用前景。近年来,有机无机杂化钙钛矿因其丰富的物理化学特性,在太阳能电池、发光二极管以及激光等方面备受关注。然而,基于杂化钙钛矿如何实现高温的反铁电体仍然是需要解决的一个重要问题。中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室无机光电功能晶体材料研究员罗军华团队在 相似文献
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正从传统室内厂房气体监测到智能家居和可穿戴设备等新兴领域,气敏传感器正在扮演着越来越重要的角色,其中金属氧化物(MOX)化学电阻型气敏传感器由于其制作工艺简单、成本低廉、稳定耐用而受到广泛关注,但是该类传感器对单一气体的选择性检测性能较差,如何解决这一瓶颈问题成为气敏传感器研究的热点之一。在国家自然科学基金、福建省杰出青年基金等项目资助下,中国科学院福建物质结构研究所结构化学国 相似文献
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正TiO_2及相关钛氧材料被广泛应用于光解水产氢领域,对开发清洁能源及降低环境污染等具有重要研究意义。近年来,作为TiO_2材料的结构与性能模拟分子,钛氧团簇的合成与表征是无机及材料化学研究领域的一个热点。如何制备可以媲美TiO_2纳米颗粒尺寸,同时具有高效、稳 相似文献
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正近年来,金属—有机配位多面体是无机化学和超分子化学研究的重点领域,在催化、发光、识别与分离等领域都有广泛应用。虽然具有各种结构和应用的配位多面体已被大量报道,但大家更多关注这些孤立结构本身的构筑,对它们的进一步组装研究相对较少。此外,目前已知的配位多面体大多是基于Pd、Pt、稀土等资源稀缺金属离子,基于资源丰富的钛离子的配位多面体相对 相似文献
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中科院福建物构所林文雄研究员主持的省科技重大专项专题“千瓦级全固态激光器的研究开发与应用”,在高功率全固态激光系统研制方面取得了重要进展。 相似文献
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近日,中国科学院兰州化学物理研究所利用简便、经济、实用的复合有机涂层材料制备方法,在铝、铜、钢等金属材料表面构筑出了具有微距纳米结构的超疏水表面功能涂层材料,解决了超疏水涂层材料在工程应用中构筑方法复杂、工程实用困难的关键技术问题。 相似文献
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近日,中国科学院兰州化学物理研究所利用简便、经济、实用的复合有机涂层材料制备方法,在铝、铜、钢等金属材料表面构筑出了具有微/纳米结构的超疏水表面功能涂层材料,解决了超疏水涂层材料在工程应用中构筑方法复杂、工程实用困难的关键技术问题。 相似文献
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正锂离子电池被广泛应用于我们日常生活领域。随着便携电子设备以及电动汽车等新兴电子产品对高容量储能装置的迫切需求,传统锂离子电池已经远不能满足我们对能量存储的需求。锂硫电池由于高的理论比容量和能量密度,以及硫的低成本和环境友好等优势被视为最有应用前景的高容量存储体系之一。然而,锂硫电池的商业化应用仍存在一些技术挑战,如硫和固态放电产物的绝缘性、可溶性多硫化物的穿梭效应以 相似文献
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过渡金属催化的有机交叉偶联反应已成为新材料、天然产物和药物的有效化学合成手段,这类反应本质是一个有机亲电试剂与有机亲核试剂之间形成化学键的过程,通常所用的亲核试剂是有机金属试剂, 相似文献
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正天然气和二氧化碳通过重整反应转化为合成气,再经费托反应再进一步转化为各种重要化学品,不仅可以达到天然气高效利用的目的,还可有效减少温室气体排放。但传统重整反应中的一氧化碳歧化反应和甲烷热裂解容易产生积碳,高温下催化剂烧结/团聚的问题也会导致干重整性能的衰减。近日,中国科学院福建物质结构研究所功能 相似文献
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<正>作为重要的燃料和化工原料,甲烷在人类的生产和生活中常常扮演着不可替代的角色,深刻地改善着人们的生活。不过,未被充分利用的微量甲烷释放到空气中则会造成大气污染以及温室效应,这一问题正成为环境学家和气候学家关注的热点话题。由于甲烷分子具有高键能和非极性的特点,温和条件下甲烷的高效氧化是极具挑战的科学问题。 相似文献
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正与传统的分子荧光标记材料(如荧光染料)相比,稀土上转换纳米发光材料不仅化学稳定性高、荧光寿命长、潜在生物毒性低,而且由于采用近红外光源激发具有较大的光穿透深度、无生物组织自荧光以及对生物组织几乎无损伤等显著优点,在荧光生物检测和成像等领域具有重要的应用前景。目前上转换纳米荧光标记材料发展的瓶颈问题是其量子产率低。提高上转换发光效率、探索新型高效的上转换纳米荧光标记材料一直是人们关注的焦点与努力的目标,也是该类材料能否获得实际应用的关键。在国家自然科学基金杰出青年和促进海峡两岸科技合作联合基金、科技部863计划和重大科学仪器开 相似文献
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<正>电解水制氢是实现可持续氢经济的一项重要能源技术。它能够由多种可再生能源转变的电能驱动实现清洁、快速、集中地生产高纯度的氢气,从而实现将时间、空间分布不均匀的可再生能源转换为稳定的化学能。电催化剂是提高电解水系统能源效率的关键部分。开发廉价、高性能的析氢和析氧催化剂是促进电解水系统大规模化应用的基础。在中国科学院战略性先导科技专项的资助下,中科院福建物质结构研究所结构化学国家重 相似文献
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正配位超分子化学的发展为合成化学、催化、材料科学等领域的基础研究提供了广阔平台。强发光和高量子产率的简单镧系稀土配合物和稀土MOF材料已被大量报道,但如何提高具有较大尺寸和三维复杂结构的多核稀土配位多面体这一类超分子组装体的发光性能却面临挑战。 相似文献
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