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余辉发光是一类独特的光物理现象,是指材料在撤去激发光源后仍然能够持续发光一段时间。有机余辉材料由于其具有长发射寿命,在氧气检测,生物成像以及防伪等诸多领域有着广泛的应用潜力。发射寿命长于0.1秒的余辉材料,甚至仅需廉价的光学仪器,手机摄像头甚至人眼便可直接分辨出其余辉颜色,余辉持续时间以及余辉变化。通过这些余辉材料,结合分子识别或化学计量技术,可构建便携式的光学传感、分析和成像平台,在病床边,家庭...
2023年2月26日,由中国科学院上海应用物理研究所承担研制的200kW级高温固体氧化物电解水(SOEC)制氢验证装置一次开车成功,制氢功率达到202kW,制氢速率达到64Nm3/h,直流电耗为3.16kWh/Nm3·H2,并顺利完成连续72小时性能考核,各项技术指标均优于设计值,这是继2019年上海应物所完成20kW-SOEC装置之后,在固体氧化物电解水制氢(SOEC)技术领域取得的新突破,标志...
2023年3月16日,中国科学院过程工程研究所牵头承担的国家重点研发计划“锂电/光伏新兴无机固废全组份循环利用技术及示范”项目通过课题绩效评价。绩效评价会由过程工程所组织,“固废资源化”重点专项责任专家、中国工程院院士段宁等组成评价专家组。
2023年2月28日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员丁俊峰团队联合中国科学技术大学教授章根强,实现了含有氮空位的石墨相氮化碳高压下的带隙优化和光电响应的增强。相关成果发表在Physical Review Applied上。
2023年1月29日,中国科学院工程热物理研究所储能研发中心在微纳固体导热整流的研究中取得重要进展,为热整流器件及定向热管理和热控制领域的未来发展提供了研究思路。 热能的高效利用和管理,如余热回收、热能储存、热能梯级利用和热能定向利用,为应对能源危机提供了有效途径。调节材料或系统的热性能,可有效提高热能的储存和传递能力,实现有效的热管理。其中,热整流是调节和控制材料或系统热传导的重要手段之一。热整...
不同于晶体塑性的位错机制,非晶态固体塑性变形的基本载体是原子或粒子以集团模式的局域协同重排,通常被称为“剪切转变”(shear transformation,ST)。通过非局域弹性效应,ST事件可自组装形成不同时空尺度的塑性事件,如宏观屈服、局部化剪切带等。研究表明,邻近屈服以及屈服后的塑性事件处于一种时空高度关联的雪崩状态。然而,在远离屈服的宏观弹性阶段,塑性事件是否存在时空关联以及事件之间如何...
基于刺激响应型变色和发光分子的信息加密防伪标签具有可肉眼读取,无需额外电源和线路,成本低廉等优点,在高端信息加密和防伪领域具有广阔的应用前景。然而,这些材料在外界刺激下响应行为简单,可预知性强,因而很容易被黑客复制或模仿,导致信息泄露或伪造。“序列逻辑加密(SLE)”要求终端信息接收者输入正确的序列密钥,且不允许试错,因而具有较高的安全性,广泛用于“端对端加密(E2EE)”。然而,SLE加密程序迄...
赵明霞,女,1980年9月出生,河北行唐人,中共党员,研究生学历,理学博士学位,教授。研究方向荧光材料,现任山西工程技术学院矿业工程系主任,校学术委员会委员。
2022年11月11日,中国科学技术大学工程科学学院热科学和能源工程系特任教授谈鹏团队设计了一种具有高度有序阵列结构的碳包覆阳极氧化铝(C-AAO)空气电极,重新认识了锂氧电池的放电电压突降行为和固体产物过氧化锂生长路径。相关成果以“Reacquainting the Sudden-Death and Reaction Routes of Li-O2Batteries by Ex-Situ Obs...
油页岩半焦是油页岩经干馏提取页岩油后剩余的固体废弃物。由于油页岩矿化程度高、含油量低,油页岩半焦产量巨大,仅窑街煤电集团有限公司每年产出60万吨,目前主要以堆存方式处理。因此,对油页岩半焦资源化利用是油页岩产业可持续发展的重要路径。中国科学院兰州化学物理研究所甘肃省黏土矿物应用研究重点实验室基于油页岩半焦特性,开展了系统研究并取得系列进展。
大气气溶胶是指悬浮在空气中的液体和固体颗粒物,在大气中累积到一定程度便形成了我们熟知的灰霾污染。气溶胶能够吸收和散射太阳辐射,太阳辐射的改变会进一步影响温度和湿度等气象因子。植物叶片光合作用会迅速响应光、温湿度等环境因子的变化,进而影响陆地生态系统的生产力。由于在野外很难实施改变气溶胶浓度的控制实验,目前有关叶片光合作用如何响应气溶胶变化的野外观测研究较少。同时也缺少在不同气溶胶浓度下对植物叶片光...

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