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  • 简介:一个主要的挑战在GAN型太阳能电池的设计是孔的缺乏与多量子威尔斯电子相比(多量子阱)。我们发现,GaN基量子阱光电器件具有五种不同Mg掺杂浓度的0时,5×1017cm-3,2×1018cm-3,4×1018cm-3和7×1018cm-3的GaN障碍可导致量子威尔斯不同的空穴浓度(量子阱)。然而,当Mg掺杂浓度超过1×1018cm-3,晶体质量下降,从而导致外量子效率的降低(EQE),短路电流和开路电压。作为一个结果,一个轻微的Mg掺杂5×1017cm-3的具有最高的转换效率浓度的样品。

  • 标签: INGAN 太阳能电池 掺杂浓度 多量子阱 特性 外量子效率
  • 简介:采用溶肢-凝肢法提拉镀膜制备Sn掺杂ZnO薄膜,研究了空气退火、高真空退火(10-2Pa)、低真空退火(1Pa)和循环退火四种条件下Sn掺杂浓度对SZO薄膜光电性能的影响.结果表明:四种退火条件下不同Sn掺杂浓度时制备的SZO薄膜均为纤锌矿结构且具有C轴择优取向生长特性,当Sn掺杂浓度为5at.%时SZO薄膜的结晶生长最好.高真空退火条件下Sn掺杂浓度为3at.%时,电学性能最优,其电阻率可达到5.4×10^-2Ω·cm.当Sn掺杂浓度小于3at.%时,薄膜的可见光区平均透过率均大于85%,当掺杂浓度高于3at.%时,薄膜的透过率随着掺杂浓度的增大而降低.

  • 标签: 溶胶-凝胶 Sn掺杂ZnO(SZO)薄膜 掺杂浓度 光电性能
  • 简介:近日,澳大利亚Macquarie大学的金大勇教授领导的先进细胞仪实验室与北京大学工学院生物医学工程系席鹏课题组联合攻关,发现了新的纳米光子学发光机制,并实现了高浓度掺杂的上转换纳米粒子技术,从而展示了迄今最灵敏的纳米荧光材料。相关论文发表于自然出版集团的《自然-纳米技术》。

  • 标签: 高浓度掺杂 纳米粒子 上转换 科学家 生物医学工程 北京大学
  • 简介:本文利用第一性原理赝势平面波方法计算分析了不同浓度稀土Y掺杂CdS的光电性质。计算结果表明:不同浓度的稀土Y掺杂后,CdS的晶体结构发生了改变,晶格常数及晶胞体积随掺杂浓度的增加而增大,能带明显增多、变密,价带和导带均明显向下移动,费米能级进入导带中,导电类型变为n型的直接带隙半导体且带隙有所展宽。随着稀土Y浓度的增加,CdS的静态介电常数、反射率峰值及能量损失函数峰值明显减小,吸收系数峰值明显增大。以上结果可为充分开发和利用稀土掺杂CdS材料调制其光电性质的研究提供理论依据。

  • 标签: 光电材料 CDS 掺杂 第一性原理
  • 简介:Al掺杂ZnO(AZO)已被用来作为电子传输和空穴阻挡层倒有机太阳能电池(ioscs)。在本文中,偶氮结构,光学和结构特性和ioscs性能的影响作为一个功能的前驱体溶液浓度为0.1mol/L1mol/L时,我们证明了该装置用0.1mol/L的AZO缓冲层的前驱物浓度提高短路电流和填充因子ioscs同时。由此产生的设备显示,功率转换效率提高了35.6%,相对于1摩尔/升的设备,由于改善的表面形貌和透过率(300-400纳米)的偶氮缓冲层。

  • 标签: 前驱体溶液 溶液浓度 性能 氧化锌 铝掺杂 有机太阳能电池
  • 简介:科学家早就发现,将锗提纯可以制成极为优异的晶体管。于是,几乎所有的科学家都致力于去掉锗中的杂质,欲使其纯度达到100%,让理想晶体管横空出世。日本新力公司的江畸博士和助手沿着提纯构想做了无数次试验,但每次都不可避免地带进了杂质。后来,他们想,既然绝对提纯不可能,何不反其道而行之,试着一点点杂质掺进?这一构想遭到很多专家的嘲笑和反对,但他

  • 标签: 杂质 美好生活 掺杂 构想 提纯 试验
  • 简介:一、牛乳机械污染的测定方法将被检乳1000毫升,注入一个1000毫升量筒中,静置2小时,使污染物沉淀。用吸管反复吸取上清液补加水分,如此反复处理直至其上面的液体呈淡色透明为止。最后将量筒底部的沉渣移于预先干燥并已称重的滤纸上过滤,依次用水、酒精、乙醚洗涤,干燥称重,将称得的质量减去其滤纸原来重量,即为被检乳1000毫升中污物的含量。卫生标准规定,每1000毫升牛乳中含有的机械污染物不得超过3毫升。二、牛乳中淀粉的测定方法将牛乳样品过滤,然后倾注50毫升牛乳于烧杯中,加热浓缩至原量的1/2。然后,在浓缩的牛乳中加碘溶液少许,振荡并观察其反应。如果牛乳中含有淀粉或面粉,则呈现蓝色,如正常牛乳,则无此变化。

  • 标签: 牛乳 检验方法 机械污染 牛乳加热 质量
  • 简介:摘要:本论文通过固相法,用半径相差大、单一元素替代三元正极材料中整个过渡金属结构的改性方法。通过X射线衍射分析(XRD)、电化学充放电测试,研究材料的晶体结构、晶体缺陷、晶格参数和电化学等性能。结果表明用该方法掺铜时,样品的电化学性能均低于未掺杂样品,说明本方法破坏了原始样品的结构,铜离子未进入理想位置。因此在掺杂改性中,相似替换原则有利于得到优异电化学性能。本文从另一个角度验证相似替换原则的有效性。

  • 标签: 正极材料 锂离子富镍电池 固相法 掺铜改性
  • 简介:分别采用液-固和液-液掺杂方式向钼粉中引入氧化镧,用粉末冶金方法烧结出Mo合金。通过透射电镜和扫描电镜研究了不同掺杂方式制备的Mo—La2O3材料中第二相颗粒的粒度分布、形貌,以及钼合金的断口形貌。试验结果表明液-液掺杂方法有利于细化、分散La2O3;液-液掺杂试样的断裂韧性优于液-固掺杂试样。并通过位错塞积理论讨论了La2O3的粒度分布对钼合金性能的影响。

  • 标签: 掺杂 断裂韧性 显微结构 掺杂粒子 Mo—La合金
  • 简介:由于西洋参的价格高于人参,所以时有在西洋参掺杂人参的现象,为保证使用者的安全、有效和西洋参制成品的质量,我们采用感官、显微和理化鉴别相结合的方法,对西洋参饮片和原料进行鉴别检验,效果较好.

  • 标签: 西洋参 人参 掺杂物 感官鉴别 显微鉴别 理化鉴别
  • 简介:一般说来,通过涂P2O5溶液生产区熔单晶的主要缺点是纵向电阻率范围较大和掺杂的重现性较小。特别是在中心电阻率较高的情况下更是如此。例如目标电阻率为80—100Ω·cm的区熔晶体一般需用中子辐照方法掺杂。它的主要优点是重现性几乎达100%,纵向电阻率范围窄。一般情况下,电阻率范围为±10Ω·cm,较好的情况可达±5Ω·cm。但它也存在生产周期长这一主要缺点,从晶体拉制后算起,到退火完毕,需要1个月左

  • 标签: 纵向电阻率 区熔 掺杂方法 中子辐照 周期长 分凝系数
  • 简介:摘要:新时期人们对食用油的风味越来越重视,市场上的食用油风味增加,各种风味油脂受到消费者的欢迎。加工企业为满足市场消费者的喜好,所以设计生产出各种类型各异的食用油,比如烹饪芝麻油以及浓香葵花籽等等,开发出不同类型、不同功能以及场景的食用油,这已经成为当前油脂加工领域内必然趋势。花生油是中国传统风味油种,如果能够满足风味需求,同时也具备市场功能,必然会带动整个行业的发展。文章主要从花生油掺杂检验方式出发,分析怎样采取措施来检验花生油。

  • 标签: 花生油 检验 杂质
  • 简介:一在乡村,一天的序幕是从一声鸡鸣开始的。一声鸡鸣划破了一整个村庄的寂静,声音由强而弱蔓延开来,飘散在半空中,空旷而幽远。窗外树枝上的鸟儿在晨曦中欢快地唱起了歌谣。不远处的溪流边传来浣洗衣服的声音,湿淋淋的棒槌敲打在衣服上,发出清脆而响亮的声音。有的人是被狗吠声叫醒的。

  • 标签: 浓度 声音 鸡鸣 衣服 序幕 歌谣
  • 简介:清代,因多方克扣,官府给与漕运旗丁的费用不敷使用,因而漕运旗丁往往在运送漕粮的途中盗卖漕粮。对此,清政府制定了众多相关处罚规定和预防措施,但盗卖事件仍旧发生。旗丁盗卖漕粮的地点主要是在山东地区和北直隶地区的通州与天津。在这些地区,旗丁往往借出售余米、剥运漕粮、变卖土宜的机会将漕粮盗卖。漕粮被盗卖后,为了足额缴纳,漕运旗丁在漕船抵达目的地前,往往将沙土、糠皮、水、白土、药物、石灰等物掺杂到漕粮中以充数。

  • 标签: 清代 漕运旗丁 漕粮 盗卖 掺杂
  • 简介:摘要:在检索了大量国内专利文献的基础上,对石墨烯掺杂改性混凝土国内专利技术进行统计和分析,分析了国内申请量趋势、申请人类型分布、分领域专利技术和主要申请人的专利技术。

  • 标签: 石墨烯 混凝土 专利技术
  • 简介:ZnO纳米颗粒是一种绿色环保、合成成本低的材料,广泛应用于发光以及光催化领域。稀土元素具有独特的性质,通过稀土元素掺杂ZnO,可以得到具有优良特性的发光材料和光催化剂,同时在传感以及抗菌方面也有巨大的潜力。文章介绍了稀土元素及ZnO的特性,总结了稀土掺杂ZnO纳米颗粒在光致发光、光催化等方面的原理及应用,为稀土掺杂ZnO材料的进一步发展提供参考。

  • 标签: 稀土 ZNO 掺杂 光致发光 光催化
  • 简介:用基于密度泛函理论的全势线性缀加平面波方法和模拟缺陷结构的超原胞的方法,通过计算比较ZnO、Zn15Y1O16Zn16O15、Zn15O16和Zn14Y1O16五个体系的自旋极化电子态密度,分析了O空位和Zn空位两种点缺陷对Y掺杂ZnO薄膜磁性的贡献,计算结果表明,氧化锌和钇掺杂氧化锌薄膜的磁性都来源于Zn空位周围被极化的O原子。

  • 标签: ZNO薄膜 磁性 密度泛函理论
  • 作者: 孙玄玄
  • 学科: 医药卫生 >
  • 创建时间:2018-03-13
  • 出处:《科技新时代》 2018年第3期
  • 机构:2004年英国科学家成功用机械剥离法将石墨层片剥离,获得了碳原子sp2杂化连接的单层石墨层片[1]。此种可稳定存在的二维单原子厚度碳原子晶体——自由态石墨烯(Graphene)[2]。石墨烯与富勒烯和碳纳米管比较,其价格便宜,原料易得,且质量轻,理想比表面积大(2630m2/g)[3],导热性能好[3000W/(m·K)][4],拉伸模量和极限强度与单壁碳纳米管相当[5-6],石墨烯所表现出的种种优良性能引发了科学界的广泛关注,无论在理论还是实验研究方面,石墨烯都展示出重大的科学意义和应用价值。石墨烯是无机材料家族中的重要成员,它在电子、传感器、电池、超电容器和催化剂等领域有着重要的应用。通过掺杂对石墨烯实现功能化,促使石墨烯的带隙展宽,对其在微电子领域的应用具有重大意义。
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