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纳米生物学交叉实验课程教学实践探索
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作者 孙熠 曹友志 《科教文汇》 2023年第16期105-108,共4页
纳米生物交叉实验是将纳米技术与生物学领域相结合的前沿科学研究领域。纳米生物交叉实验课程教学的目标是培养学生的纳米技术和生物学知识,以及实验操作技能和科学素养,使学生具备纳米生物交叉领域的综合素质。该文结合苏州大学纳米科... 纳米生物交叉实验是将纳米技术与生物学领域相结合的前沿科学研究领域。纳米生物交叉实验课程教学的目标是培养学生的纳米技术和生物学知识,以及实验操作技能和科学素养,使学生具备纳米生物交叉领域的综合素质。该文结合苏州大学纳米科学技术学院的教学实际,探讨了纳米生物交叉实验课程的开设背景、教学内容与目标、教学方法和策略、师资培养及评价机制,提出了一些方法和建议,并对课程教学提出了进一步探索的方向,为其他高校提供参考。 展开更多
关键词 纳米生物学 交叉实验 教学
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主族元素在过渡金属基电解水催化剂中的应用研究进展
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作者 廖凡 陈子亮 康振辉 《稀有金属》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第1期1-27,共27页
H2是一种理想的清洁可再生能源。可持续制氢是实现未来氢经济的重要前提。电催化作为水裂解制氢的重要方法,在过去几十年里一直是人们广泛研究的课题。催化剂是实现这一能源转换反应的重要媒介。现阶段主要的电解水制氢催化剂材料是过... H2是一种理想的清洁可再生能源。可持续制氢是实现未来氢经济的重要前提。电催化作为水裂解制氢的重要方法,在过去几十年里一直是人们广泛研究的课题。催化剂是实现这一能源转换反应的重要媒介。现阶段主要的电解水制氢催化剂材料是过渡金属,特别是贵金属。它们作为电催化剂的主体,提供了催化反应的活性中心,确保了电化学反应的高效稳定进行。为了进一步提升这些过渡金属的活性和稳定性,同时降低由于它们稀缺储量导致的昂贵成本,近期的许多研究也将催化剂的材料选择拓展至过渡金属以外的其他元素。尽管这些非过渡金属材料在大部分情况下并不是催化活性中心,但是它们能够显著调节催化剂性能。本文总结了几种不同类型的主族元素在催化剂设计和制备中的应用,并且深入讨论了这些催化剂中主族元素促进电解水过程的作用机制,重点阐述了主族元素对过渡金属基电催化剂电子结构和相稳定性的影响,以及与催化活性之间的关系。目前对于非过渡金属电催化剂的设计和催化机制方面的研究仍然处于发展阶段,亟需更多的表征手段深入研究,因此利用瞬态光电压测试系统,展示了一种测试电催化中界面电子转移过程的新方法。最后,提出了非过渡金属元素应用在电催化剂中的挑战和展望。 展开更多
关键词 电解水制氢 主族元素 过渡金属 瞬态光电压 界面电子转移
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基于纳米压印PET基底的高效柔性有机电致发光器件 被引量:4
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作者 朱红 田宇 唐建新 《液晶与显示》 CAS CSCD 北大核心 2016年第8期733-739,共7页
为了克服现有的以玻璃为基底、ITO为电极的有机电致发光器件(OLED)的韧性差、对裂纹缺陷敏感等固有缺点,对现有的OLED器件结构进行优化。本文提出了以PET为基底,旋涂高导PEDOT∶PSS作为阳极的高效柔性OLED器件结构。并在此基础上,通过... 为了克服现有的以玻璃为基底、ITO为电极的有机电致发光器件(OLED)的韧性差、对裂纹缺陷敏感等固有缺点,对现有的OLED器件结构进行优化。本文提出了以PET为基底,旋涂高导PEDOT∶PSS作为阳极的高效柔性OLED器件结构。并在此基础上,通过纳米压印蛾眼模板将光耦合结构引入器件,提高器件的光取出效率。此绿光FOLED器件在亮度为1 000cd·m^(-2)时,功率效率为36.10lm·W^(-1)。在此基础上,通过纳米压印引入光耦合结构的柔性OLED器件表现出良好的光电性质,在亮度为1 000cd·m^(-2)时,功率效率可达到80.46lm·W^(-1)。并且这种绿光柔性OLED器件在以器件半边长为曲率半径180°弯折200次后亮度衰减很少。此种高导PEDOT∶PSS电极和柔性PET基底可以成为较好的ITO透明电极和刚性玻璃基底的替代物,为生产可穿戴式设备提供了可能。 展开更多
关键词 柔性 高效 有机电致发光器件 纳米压印
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硅纳米线的表面掺杂效应及应用
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作者 廖凡 黄慧 +2 位作者 康振辉 刘阳 邵名望 《化学教育(中英文)》 CAS 北大核心 2020年第8期105-107,共3页
纳米材料具有较大的比表面积,表现出与块体材料不同的性质。通过实验证明氢负载的硅纳米线能够加速铜氧化过程。这一过程可以用表面掺杂效应进行解释。这种由于尺寸的减小引起化学性质改变的现象--表面掺杂,有望能够在化学的各个领域得... 纳米材料具有较大的比表面积,表现出与块体材料不同的性质。通过实验证明氢负载的硅纳米线能够加速铜氧化过程。这一过程可以用表面掺杂效应进行解释。这种由于尺寸的减小引起化学性质改变的现象--表面掺杂,有望能够在化学的各个领域得到广泛应用。 展开更多
关键词 氧化 硅纳米线 表面掺杂
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