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本发明提供了一种光合系统II和半导体杂化体系光催化分解水制氢气的方法,结合自然界光合系统II高效光催化分解水产氧气以及担载金属助催化剂的半导体材料光催化分解水产氢气的性质,实现了利用可见光全分解水产氢气和氧气。本发明的杂化体系中光合系统II与半导体材料之间的电子传递由铁络合物、钴络合物、2,6-二氯酚靛酚或者醌类化合物的还原和氧化循环过程来实现,在可见光条件下,1μmol光合系统II-半导体杂化体...
中国科学院上海应用物理研究所专利:一种直接在疏水基底上实施蘸笔纳米刻蚀技术的方法
2020年9月5日下午,由清华大学微纳电子系、北京未来芯片技术高精尖创新中心和清华校友总会共同主办的第一期“水木谈芯”集成电路技术与产业论坛成功举办。此次论坛聚焦“中国集成电路的挑战与机遇”这一主题,演讲嘉宾包括清华大学微纳电子系教授魏少军,璞华资本、元禾璞华投委会主席陈大同校友,中芯国际联合首席执行官赵海军校友以及格科微电子董事长兼首席执行官赵立新校友。论坛由清华大学微纳电子系主任吴华强主持,微...
众所周知,氢气是一种非常清洁且可储存运输的可再生能源,因此利用太阳能分解水制备氢气已成为一种备受关注的清洁新能源技术。半导体催化剂在光解水制氢过程中扮演着非常重要的角色,包括俘获光能、降低反应势垒、减少能耗、加快反应速度等。硅材料作为地球上丰度最高且应用最为广泛的半导体材料,早已有报道预言可用于光解水制氢技术。近日,中国科学技术大学教授熊宇杰课题组首次揭示了硅纳米线表面“光解水制氢”的机制,并为其...
锂电池已经成为人们生活中的必需品,如何让它更安全、更耐用、更方便,成为电池研究者追寻的目标。日前,中国科学家的追求比全世界的同行快了一拍——最新一期《自然》杂志子刊《科学报道》,刊发了复旦大学教授吴宇平课题组关于水溶液锂电池体系的最新研究成果。这一新的成果将满足人们对锂电池的所有要求,也为电动汽车等交通工具走进人们的生活解决了瓶颈问题。
利用太阳光分解水制备氢气,从太阳照射能量中直接获得大功率的动力能源,被认为是人类能源的终极梦想.本文介绍了太阳光催化分解水制氢的原理,阐述了光解水对光催化材料的热力学和动力学要求.重点从新型光催化材料研发、共催化复合体系构筑、纳米形貌调控、器件化设计等4个方面综述了近年来国内外光解水制氢关键材料和技术的研究进展.结合实际应用,对制氢体系中牺牲剂应用、模拟自然光合作用、光解海水、光催化剂稳定性等方面...
从提高自适应均衡算法水声信号收敛性能的角度出发,提出了一种新的快速收敛水声信道自适应均衡算法。该算法将改进的归一化均方误差算法和判决反馈均衡器结构有机结合,在不增加计算量的前提下,很好地实现了不同水声信道的自适应均衡,易于算法的硬件实现。仿真结果表明,该算法计算量同归一化最小均方(normalized least mean square, NLMS)误差算法的计算量相当,但在稳态误差和收敛速度上有...
以巯基乙酸(HSCH2COOH, RSH)为表面修饰剂,采用水相合成法制备了表面修饰巯基乙酸的ZnS纳米颗粒. 采用透射电子显微镜、粒度分布、X射线衍射和红外光谱等对ZnS纳米颗粒进行了表征,并对ZnS纳米粒子的制备条件进行了详细的考察. 结果表明,水相合成法的最佳制备条件为:反应pH值8.0, Zn2+:S2-:RSH(摩尔浓度比)为1:1.34:2. 在最佳条件下可制备粒径小(11 nm)且粒...
该研究涉及电子\半导体\冶金\化工\生物制剂\医药以及实验室和一切对水质要要求特别高的各行业。主要内容:用各种膜分离技术及各种制水工艺去除TOC的方法比较以及加碱对去除弱电离子\硅酸\硼酸和二氧化碳的影响,研究有膜接触器降低溶解氧及有185nmUV和腊接触器联用的技术降低TOC等。成果应用推广到多家企事业单位,使水质好,提高了产品质量和成品率,取得了很好的社会效益和经济效益。

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