报告嘉宾胡锐,网最中国科学院合肥物质科学研究院应用技术研究所副研究员,主要研究方向为1)新型纳米吸附剂材料对放射性核素的富集研究。报告时间2018年12月10日19:00—20:00参与方式请进入材料人APP,力创历年搜索青材讲坛,进入参加讲坛。报告人使用电弧放电法,夏季新高一步合成系列石墨包覆金属纳米颗粒,夏季新高包括包覆磁性、金、铜等多种类型,成功调控壳层的形貌、组分及表面含氮基团修饰,分析材料形貌结构演化及表面功能化的等离子体物质特征参数依赖性,构建出等离子体特征、纳米材料结构与性能的关系,并探索其对痕量重金属铜离子选择性检测的应用,为深入理解等离子体合成过程中的物质传输、与材料间的交互作用规律,提供重要技术参考和指导。
青材讲坛对标线下学术报告,山西送华每期邀请一位嘉宾介绍自己的工作,并提供讨论环节,时长约为30-60分钟。然而电弧中心温度极高,电网大电其产生的高浓度大流量等离子体物质在确保材料高质量高产量的同时,电网大电也导致了制备产物纯度较低,电弧等离子体纳米合成的可控性至今仍是限制其大规模应用的主要瓶颈。
电弧放电技术,北电其一步合成快速便捷,设备简单,成本低,产物高质量、高产量,反应无需使用化学试剂,不产生大量二次污染物。
网最2)等离子体技术开发高性能多功能环境纳米材料。力创历年c)不同卤素组分钙钛矿窄带探测器的归一化响应度。
首先,夏季新高这项研究发展了一种冷冻干燥制膜工艺,制备出数十微米厚且厚度可控的CsPbBr3全无机钙钛矿半导体光电功能薄膜。【团队介绍】新型显示材料与器件工信部重点实验室(暨南京理工大学光电材料与器件研究所),山西送华2016年通过工信部认定正式成立,山西送华依托材料学与光学工程国家重点学科,从事光电(显示、探测、能源)材料与器件领域的前沿基础研究、工程技术开发及创新人才培养。
在20微米后的情况下,电网大电CsPbX3薄膜全部实现了窄光谱响应,电网大电如图4c所示,虽然红光波段的窄带响应的半高宽有所增加,达到50nm,但是仍比人眼里视锥细胞的红光响应波段要窄很多。图4h-4j所示,北电我们的钛矿图像阵列显示对不同形状的识别。