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分子束外延生长氮化铝中超亮且规律出现的本征量子发光点的光致发射跳变(Photoinduced Emission Hopping of Ultrabright and Regularly Occurring Native Quantum Emitters in Aluminum Nitride Grown by Molecular Beam Epitaxy)
明亮、稳定且可重复的量子发光点(quantum emitters)是基于光子的量子信息处理发展的关键。氮化铝(AlN, aluminum nitride)是一种优越的固态体系,因其具有约6.1 eV的大带隙、与技术兼容性强,且含有目前已报道最亮的室温量子发光点
来源:ACS Photonics
时间:2026-06-19
Smith–Purcell辐射的角度分辨偏振测量(Angle-Resolved Polarimetry of Smith–Purcell Radiation)
研究人员报道了电子束与亚波长硅光栅相互作用产生Smith–Purcell辐射(Smith–Purcell Radiation, SPR)的角度分辨全斯托克斯(full-Stokes)偏振测量结果。通过在各发射角重构偏振椭圆,研究人员揭示了SPR具有强烈的角依赖
碳负载型贵金属催化下以仲胺为供氢体的内炔氢转移反应
研究人员系统研究了在碳负载型贵金属(Pd/C、Pt/C)催化下,采用多种仲胺,如吲哚啉(Ind)、四氢喹啉(Thq)、二异丙胺((iPr)<sub>2</sub>NH),以及作为对照的二异丙基乙胺((iPr)<sub>2</sub>NEt)作为供氢体时,内炔的
来源:ACS Physical Chemistry Au
通过氧化还原活化柱运输<sup>211</sup>At实现芳基<sup>211</sup>At室温高效放射性标记
通过氧化还原活化柱运输的<sup>211</sup>At实现高效的芳基–<sup>211</sup>At键后期构建,对于拓展靶向α治疗(TAT)放射性药物的研究范围具有重要意义。本研究中,研究人员评估了一种催化剂促进的脱硼砹化方法,该方法使用从运输的3-辛酮浸
来源:ACS Organic & Inorganic Au
通过溶剂蒸气熏蒸对锡基钙钛矿结晶的环境调控
研究人员系统性地探索了以12种不同溶剂进行的溶剂蒸气处理(solvent vapor treatment, SVT),用以优化通过两步法制备的无铅锡基钙钛矿太阳能电池(tin perovskite solar cells, TPSCs)。在密度泛函理论(den
来源:ACS Energy Letters
关联平衡过剩电荷与碱性介质中多步析氢反应(Hydrogen Evolution Reaction, HER)动力学的关系
电催化反应通常在可极化界面上进行,并伴有过剩电荷与中间体覆盖度。然而,界面极化如何影响电催化活性仍缺乏深入理解。研究人员结合碱性介质中析氢反应(HER)的电化学Arrhenius分析与温度依赖Tafel分析以及CO置换(CO-displacement)测量,以
通过克服热诱导水重构恢复高温运行CO<sub>2</sub>电解槽中的乙烯选择性
将化学品与燃料电合成为实现碳循环,电化学CO<sub>2</sub>还原反应(CO<sub>2</sub>RR)是一项很有前景的策略。过去十年间,对基元反应路径和催化剂—微环境相互作用的机理认知不断深化,结合可规模化的膜电极组件(membrane-electr
银电极上CO2电还原意外产物来源:电解液中ppb级铜杂质的作用
银(Ag)电极是电化学CO2还原(CO2R)制一氧化碳(CO)的最佳催化剂之一。除催化剂材料本身外,电解液效应及调控界面微环境的动态过程对产物选择性的关键作用日益受到重视。本文报道了Ag箔电极上产生多种CO2R产物(高度依赖电解液浓度及杂质)的独特现象。研究人
来源:ACS Electrochemistry
用于光催化氧化还原过程的Janus XP3基二维异质结构中界面耦合作用的研究
摘要:理解并调控二维(2D)异质结构中的界面电子耦合,对于设计具有合适能带边对齐(band-edge alignment)、高效电荷分离及增强光催化氧化还原活性的材料至关重要。研究人员采用第一性原理密度泛函理论(first-principles Density
来源:ACS Applied Nano Materials
氧化石墨烯(Graphene Oxide, GO)与聚二烯丙基二甲基氯化铵(Polydiallyldimethylammonium Chloride, PDDA)同步插层组装用于氢气纯化
氢气被认为是未来的能源载体,但其从工艺副产物(主要为CO2或CH4)中进行低成本分离仍是未解难题。目前,氢气合成中的主要问题在于其与CO2或CH4混合气体的高效分离。由二维材料(如氧化石墨烯,GO)纳米片自下而上构筑的分子纳米结构,为制备可调控的工业级纯氢分离
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