博海图二:单原子铜催化剂表征图及ORR活性3.Angew.Chem.Int.Ed.单个铂原子设计原子界面增强光催化产氢在原子尺度上优化光催化剂的结构以促进电子-空穴对的分离以提高性能具有重要意义。 (C)对照组、拾贝海绵和FFAerogels的凝血指数(BCI)。机械(B)纳米纤维和纳米带表面分子排列的示意图。 飞升本文第一作者是中科院化学研究所的博士研究生李现宝。现任国际学术期刊ColloidsSurfacesA主编、博海国际综述学术期刊CurrentOpinioninColloidInterfaceScience专题编辑研究领域:分子组装与纳米结构体系设计。拾贝(F)Cryogels的吸收水体积比。 通过精确地控制组装途径,机械选择性的将亲水基团(氨基和羧基)和疏水基团(芳族基)分别暴露在纳米结构表面,机械从而在宏观上形成超亲水或高度疏水的气凝胶。飞升(C-D)SEM和TEM图像(插图)。 在组装过程中,博海组装途径和条件的多样性,使获得的组装材料性质和功能与预先设计的有显著差距。 拾贝【背景介绍】超分子组装是制备性能可调控纳米材料的有效方法之一。e)随着350nm光源功率密度的增加,机械原始(黑色)和经过O2等离子体处理的(红色)SnS2的器件在Vd=2时的时间分辨光响应。 以第一/通讯作者在AM(22),NC(3),JACS(2),Angew(3),AFM(32),飞升ACSNano(7)等期刊上发表SCI论文200余篇,飞升所有论文引用15000余次,2015/2018/2019三次入选全球高被引科学家,是万人计划科技创新领军人才、国家杰出青年科学基金资助对象,曾获国家自然科学二等奖(5/5)、英国皇家化学会会士、中国化学会青年化学奖和湖北青年五四奖章等。博海经O2等离子体处理的SnS2光电探测器表现出出色的光电转换能力。 特别是在350nm的光照下,拾贝经O2等离子体处理的SnS2光电探测器显示出从385到860AW-1的增强光响应,拾贝外部量子效率从1.3×105%到3.1×105%,比检测率从4.5×109到1.1×1010琼斯(Jones)以及将上升(τr)和衰减(τd)时间分别从12和17s改进为0.7和0.6s的光开关响应。欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,机械投稿邮箱[email protected]。 |
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