光电催化技术:我们的探索与思考

来源 :2020第三届光电材料与器件发展研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lostlovestefan
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  光电催化技术在二十一世纪受到了广泛关注,得到了蓬勃发展。作者将介绍该领域的研究进展,并结合课题组的实践探索,展望光电催化技术的发展前景。
其他文献
柔性发光光电子器件,可用于穿戴电子、电子皮肤以及生物智能设备,成为学术界和工业界研究的重点。与有机蒸镀型发光材料相比,聚合物发光材料由于可溶液加工、低成本制造、大规模构筑超薄活性层等优点,在有机光电器件中具有广泛的应用前景。
全聚合物太阳能电池(All-PSCs)是由共轭聚合物电子给体和聚合物电子受体材料共混制备的新型能源器件,由于其优异光热稳定性和机械性能而备受关注。尽管All-PSCs 发展早,但其相比于富勒烯和非富勒烯小分子基于的太阳能电池较为缓慢,限制其发展的最主要因素之是高性能聚合物受体材料的短缺。
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有机超长室温磷光材料具有寿命长达几秒的发光,打破了长寿命磷光局限于无机材料的传统观念,并且是一类具有灵敏刺激(特别是力刺激)响应的发光材料,具有很高的学术价值和广阔的应用前景。围绕该类材料,本课题组系统研究了体系中长寿命三线态激子在力刺激作用下的跃迁过程,包括力致产生、力致转移(包括分子内和分子间转移)和力致猝灭等;并且报道了单组分材料力刺激下超长磷光开关、超长磷光/热活化延迟荧光转换、超长磷光变
会议
围绕新型二维电子材料的基本物性与后摩尔二维电子器件性能这一主题,探讨新型二维半导体材料基本电子结构特性,物性调控与高性能、低功耗电子器件性能间的内在物理关系,展望“后摩尔时代”微电子器件在新原理,新架构,新材料方面的可能性技术变革。
会议
Semiconductor nanowires(NWs)have been recognized as versatile nanomaterials for bridging nano-electronics,photonics and spintronics,thanks to their tailorable band properties and naturally formed nano
会议
近几年,二维材料由于其独特的界面结构,丰富的性质和广泛的应用前景而受到越来越多学者的关注。在其中,二维铁磁材料融合了电荷和自旋属性,为新型功能器件如二维自旋阀的实现提供了更大的发展空间。本报告利用低温显微磁光克尔测量系统系统研究具有原子层厚度的二维Fe3GeTe2、Ta3FeS6 和CrTe 晶体的磁学及磁光特性,并采用界面调控技术大幅增强了Fe3GeTe2 晶体的磁学性能。
会议
二维材料是一类只有几个原子层的超薄材料,由于材料中特殊的的原子排布形式,在电子能带上二维材料表现出许多新颖的物理性质,如直接带隙、多激子物理、非等价能谷、丰富的异质结构筑等,在光电子功能器件的应用方面具有广阔发展前景。但是二维材料受限于自身超薄厚度影响,表现为光吸收截面小、能谷调控条件苛刻、光与物质相互左右受限等。因此,实现二维材料光与物质的性能增强和光信号的灵活有效调控,是材料科学和纳米光子学领
会议
最新Ⅲ-Ⅴ纳米线网格阵列研究工作认识到单一纳米线形貌不足以实现未来器件的所有功能。而形貌可调、结构均匀、高晶体质量及具有优异光学特性的Ⅲ-Ⅴ族(如磷化铟)阵列是将来实现量子信息器件、基础理论研究及新型集成光子学器件的基石。
会议
MXenes 是过渡金属碳氮化合物这一类材料二维层状结构的简称。近几年来在光电器件、储能和催化等领域展现了巨大的应用潜力。然而,MXenes 相关的纳米光子学研究仍处于起步阶段。本文报道了新型MXene Nb2C 的宽带超快非线性光学响应。
会议
本文对传统的光学自准直测量法进行改进,设计了一种基于位置敏感探测器(Position sensitive detector,PSD)的新型测量结构。该结构将探测位置和角度的功能合并到一个系统中,可以在同一个系统中同时独立测量目标的位置和角度,使探测过程简单便捷,探测实时性更好;光路中加入三个反射棱镜,这种自折返性的结构使系统体积减小、结构紧凑,更加容易携带。