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TECHNICAL ARTICLES熱電資訊|PEM-2&ZEM-3助力用戶文章登上行業(yè)TOP期刊
2020-08-21 導讀:當今,化石能源短缺和環(huán)境污染問題凸顯,能源多元化和高效多用成為解決能源與環(huán)境問題的個重要途徑。作為種綠色能源技術和環(huán)保型制冷技術熱電轉換技術受到學術界和工業(yè)界的廣泛關注。熱電轉換技術是用材料的塞貝克效應與帕爾貼效應將熱能和電能進行直接轉換的技術,包括熱電發(fā)電和熱電制冷。這種技術具有系統(tǒng)體積小、可靠性高、不排放污染物、適用溫度范圍廣等點。柔性熱電能量轉換技術可將環(huán)境或人體溫差轉化成電能并實現(xiàn)電子設備的自供電,在可穿戴等域具有廣闊的應用前景。傳統(tǒng)無機熱電材料具有異的熱電性能...Nature:WSe2/WS2超晶格中的低溫光電與磁光性質研究進展
2020-08-19 20世紀60年代物理學家約翰·哈伯德提出的Hubbard模型是個簡單的量子粒子在晶格中相互作用的物理模型,該模型被用于描述高溫超導,磁性緣體,復雜量子多體中的物理機制。Hubbard模型在二維材料中的驗證可以當做是量子模擬器,用以解釋強關聯(lián)量子粒子中的問題。近期,美國康奈爾大學的JieShan課題組在《自然》雜志上發(fā)表了WSe2/WS2超晶格中的低溫光電與磁光性質新進展,驗證了Hubbard模型在二維材料體系中的實用性。文章通過對對角相排列的二硒化鎢(WSe2)與二硫化鎢(W...微塑料研究前沿丨微塑料監(jiān)測遇難題,我們該何去何從?
2020-08-12 近年來,塑料污染在水環(huán)境(海洋和淡水)中的問題日益嚴重,得到廣泛報道和關注。據(jù)《Science》雜志研究報告,2010年192個沿海國家和地區(qū)共制造2.75億噸塑料垃圾,其中約有800萬噸排入海洋,并且塑料垃圾數(shù)量不斷增多,到2015年已有超過900萬噸塑料垃圾排入海洋。如果不加以控制,科學家預計到2050年海洋中的塑料垃圾排放量將會是2010年的兩倍。這些污染物正在持續(xù)威脅海洋生物和人類自身的安全與健康。近期,科學家再次發(fā)現(xiàn)塑料會在機械作用、生物降解、光降解、光氧化降解等過...科學家通過非接觸式亞微米紅外拉曼同步成像技術研究高內(nèi)相乳液聚合演變過程
2020-08-05 在高內(nèi)相乳液(HIPE)中,初始離散單元在聚合過程中或之后轉變成由窗口高度互聯(lián)聚合體的時間和方式,直是個有爭議的問題。其中,以苯乙烯/二乙烯苯作為油相的油包水高內(nèi)相乳液,是該域研究的個熱點體系。在誘導聚合過程中,以支化的聚乙烯亞胺(PEI)為親水端和聚苯乙烯(PS)鏈作為疏水端。這類大孔表面活性劑可以在大劑量范圍內(nèi)穩(wěn)定HIPE并導致不同的開孔多聚形態(tài)。然而由于受到表征技術的限制,原位探測上述過程詳細的機理仍然較為困難。PhotothermalSpectroscopyCorp研...歐洲計量創(chuàng)新與研究計劃發(fā)布《石墨烯電學測量方法標準化指導手冊》
2020-07-28 近期,歐洲計量創(chuàng)新與研究計劃(EMPIR)的項目“GRACE-石墨烯電學性測量的新方法”發(fā)布了關于石墨烯電學性測量方法的標準化指導手冊。“GRACE-石墨烯電學性測量新方法”項目是由英國國家實驗室(NPL)主導,與意大國家計量研究所、西班牙Das-nano公司等合作,旨在開發(fā)石墨烯電學性的新型測量方法,以及未來石墨烯電學測量的標準化制定。圖石墨烯電學測量方法標準化指導手冊(發(fā)送郵件至info@qd-china.com獲取完整版資料)圖二:GRACE項目合作單位石墨烯由于其*異...為破環(huán)境“毒鉻”,臺式XAFS/XES譜儀“乘風破浪”而來
2020-07-24 鉻是種地球上含量十分豐富的元素,在自然界中主要以鉻鐵礦的形式存在。常見化合價有+2、+3、+6三種,其中,三價鉻和六價鉻對人體健康有害,六砎鉻的毒性比三價鉻約高100倍,是強致突變物質,可誘發(fā)肺癌和鼻咽癌,三價鉻有致畸作用。近年來,生產(chǎn)金屬鉻和鉻鹽過程中產(chǎn)生的固體廢渣——鉻渣,以及由于風化作用進入土壤中的鉻,容易氧化成可溶性的復合陰離子,經(jīng)過淋洗轉移到地面水或地下水中,已成為鉻污染的重要環(huán)境污染問題。因此,測試表征方法的可靠性至關重要,可方便人們了解鉻在環(huán)境和產(chǎn)品中的形態(tài)。許...高性能臺式設備喊你快上車 ——小、快、靈,薄膜制備與加工的器
2020-07-14 隨著材料科學的蓬勃發(fā)展,尤其是高水平的量子材料研究與應用對薄膜材料、二維材料的制備和高精度加工要求越來越高。套完整流程的薄膜制備與加工設備購置成本通常要在幾百萬到上千萬元。此外,大型設備操作繁復,存放空間大、日常維護成本高,給科研人員帶來了很大挑戰(zhàn)。依賴于共享方案的科研平臺由于設備預約周期長,會大大減慢科研進度。為了快速、低成本的實現(xiàn)高質量的材料制備與加工,讓科研計劃進入快車道。英國MoorfieldNanotechnology公司與多所名校以及獲得諾貝爾獎的課題組長期合作,...Copyright © 2024QUANTUM量子科學儀器貿(mào)易(北京)有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備05075508號-3