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Progress of the key materials for organic solar cells被引量:20收藏 分享
作者:Yang Tong Zuo Xiao Xiaoyan Du Chuantian Zuo Yuelong Li
机构:High-Technology Research and Development Center(MoST);National Center for Nanoscience and Technology;Department of Materials Science and Engineering;CSIRO Manufacturing;Institute of Photoelectronic Thin Film Devices and Technology
来源:[1]High-Technology Research and Development Center(MoST),Beijing 100044,China;[2]National Center for Nanoscience and Technology,Beijing 100190,China;[3]Department of Materials Science and Engineering,Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Niirnberg,Martensstrasse 7.91058 Erlangen,Germany;[4]CSIRO Manufacturing,Bag 10,Clayton South,Victoria 3169,Australia;[5]Institute of Photoelectronic Thin Film Devices and Technology,Nankai University,Tianjin 300350,China;[6]School of Chemical Engineering,Guizhou Institute of Technology,Guivang 550003,China;[7]School of Physics and Electronics,Central South University,Changsha 410083,China;[8]Department of Electrical Engineering,Tsinghua University,Beijing 100084,China;[9]School of Materials and Energy,University of Electronic Science and Technology of China,Chengdu 610054,China;[10]School of Materials Science and Engineering,Yunnan University,Kunming 650000,China;[11]Department of Materials Science and Engineering,Peking University,Beijing 100871,China;[12]School of Physics and Technology,Wuhan University,Wuhan 430072,China;[13]School of Energy and Power Engineering,Chongqing University,Chongqing 400044,China;[14]College of Materials Science and Engineering,Sichuan University,Chengdu 610065,China;[15]State Key Laboratory of Luminescent Materials and Devices,South China University of Technology,Guangzhou 510640,China;[16]State Key Laboratory of Applied Organic Chemistry,Lanzhou University,Lanzhou 730000,China;[17]Department of Physics,Swansea University,Singleton Park,Swansea SA28PP,United Kingdom:18Department of Physics,University of Science and Technology of China,Hefei 230026,China;[19]School of Materials Science and Engineering,Changzhou University,Changzhou 213164,China;[20]Department of Physics,Chemistry and Biology,Linkoping University,Linkoping 58183,Sweden;[21]Solar Energy Research Institute of Singapore,National University of Singapore,117574,Singapore;[22]School of Chemistry,South China Normal University,Guangzhou 510006,China;[23]Institute for Energy Research,Jiangsu University,Zhenjiang 212013,China;[24]School of Physical Science and Technology,Lanzhou University,Lanzhou 730000,China:25Department of Materials Science and Engineering,University of Science and Technology of China,Hefei 230026,China  2020
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基于G-四链体-氯化血红素DNA酶比色法测定银离子和汞离子传感器的构筑被引量:10收藏 分享
作者:肖志友 司恒丹 邓兰清 龙丽 居荣梅
机构:贵州理工学院化学工程学院
来源:《分析测试学报》  2019
关键词:G-四链体-氯化血红素DNA酶  比色法测定  银离子  汞离子  传感器  
摘要:利用G-四链体DNA(5′-CTGGGAGGGAGGGAGGGA-3′)与氯化血红素结合形成G-四链体-HeminDNA酶,其能高效催化H2O2氧化反应底物由无色变为绿色,当溶液中有Ag^+或Hg^2+存在时会阻碍该DN...
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提高大学生创新创业能力的高分子化学实验教学探索被引量:8收藏 分享
作者:马春平 谢高艺 杨建强 李杨 杨柳涛
机构:贵州理工学院材料与冶金工程学院;贵州理工学院贵州省轻金属材料制备技术重点实验室;贵州理工学院化学工程学院
来源:《高分子通报》  2019
关键词:高分子化学实验教学  创新创业能力培养  学生为主体  本体聚合  
摘要:在“新工科”工程人才培养的大环境下,依托本体聚合创新创业实验的顺利实施,对高分子化学实验教学中学生实践创新创业能力的提高进行了探索,形成了一套较为完整的以学生为主体的高分子化学实验教学实践创新创业体系:采用连续本体聚合方...
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双功能催化剂在合成气一步法制低碳烯烃中的研究进展被引量:6收藏 分享
作者:史永永 蒋东海 杨春亮 易芸 刘飞
机构:贵州大学化学与化工学院;贵州理工学院化学工程学院;贵州省绿色化工与清洁能源技术重点实验室
来源:《应用化工》  2021
关键词:合成气  低碳烯烃  费拓合成  双功能催化剂  
摘要:双功能催化剂能够有效地突破费托合成中烯烃选择性限制,实现了高的低碳烯烃选择性,成为合成气一步法制低碳烯烃的研究热点。详细综述了近五年来金属氧化物/分子筛双功能催化剂的制备、构效关系、催化机理的研究进展,并对双功能催化剂的...
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三聚氰胺基阻燃剂在环氧树脂中的应用进展被引量:5收藏 分享
作者:杨柳涛 刘莹 伍玉娇 刘伟 马春平
机构:贵州理工学院材料与冶金工程学院;贵州理工学院化学工程学院;国家复合改性聚合物材料工程技术研究中心
来源:《中国塑料》  2016
关键词:三聚氰胺  阻燃剂  环氧树脂  研究进展  
摘要:介绍了环氧树脂的燃烧机理和三聚氰胺基阻燃材料的阻燃机理。综述了三聚氰胺基阻燃材料在环氧树脂塑料中的应用现状和阻燃效果。同时对三聚氰胺基阻燃材料的发展趋势及应用前景进行了分析和展望。
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氟硅酸盐制取四氟化硅的研究进展被引量:5收藏 分享
作者:蔡苗 唐安江 王乐深 何元琴 何磊
机构:贵州大学化学与化工学院;贵州理工学院化学工程学院
来源:《硅酸盐通报》  2017
关键词:四氟化硅  氟硅酸盐  分解  工艺  
摘要:SiF_4多被应用于电子行业和半导体行业,氟硅酸盐制备SiF_4是制备方法中的一种。本文介绍了氟硅酸盐的性质,制备方法,以及氟硅酸盐制备SiF_4的方法,并对部分氟硅酸盐制备SiF_4的条件及产物进行了对比。
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噬菌体生物防治猕猴桃细菌性溃疡病研究进展被引量:5收藏 分享
作者:赵贵丽 柏松 李向阳 罗永高 刘仕琴
机构:贵州理工学院化学工程学院;贵州大学精细化工研究开发中心绿色农药与农业生物工程教育部重点实验室
来源:《农药》  2022
关键词:猕猴桃细菌性溃疡病  丁香假单胞猕猴桃致病变种  致病机制  噬菌体生物防治  
摘要:猕猴桃细菌性溃疡病,由丁香假单胞猕猴桃致病变种(Pseudomonas syringae pv.actinidiae,Psa)引起,严重制约猕猴桃产业的发展。该病常用含铜杀菌剂或抗生素进行防治,然而易导致细菌对铜制剂、抗...
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改性酚醛树脂基层压式摩擦制动材料制备与表征被引量:4收藏 分享
作者:刘渊 罗军 冯晓琴
机构:贵阳学院材料磨损与腐蚀防护贵州省教育厅特色重点工程中心;贵州理工学院化学工程学院
来源:《非金属矿》  2014
关键词:改性酚醛树脂  腰果壳酚  耐热性  摩擦制动材料  
摘要:酚醛树脂作为重要的摩擦材料胶粘剂,其热稳定性对摩擦制动材料使用的安全性至关重要。为改善传统酚醛树脂因耐热性不足而容易导致层压式摩擦制动材料摩擦因数低且不稳定的缺点,本实验以腰果壳酚、苯酚、甲醛为原料制备了改性酚醛树脂,并...
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腰果壳酚改性酚醛树脂的制备与表征被引量:4收藏 分享
作者:刘渊 罗军 冯晓琴
机构:贵阳学院材料磨损与腐蚀防护贵州省高校工程技术研究中心;贵州理工学院化学工程学院
来源:《塑料》  2014
关键词:酚醛树脂  胶粘剂  腰果壳酚  耐热性  制动材料  
摘要:酚醛树脂作为重要的摩擦材料胶粘剂,其热稳定性对摩擦制动材料的性能有至关重要的影响。为改善传统酚醛树脂耐热性不足的缺点,以腰果壳酚、苯酚、甲醛为原料制备了改性酚醛预聚体,并利用DSC和TG等分析手段,对改性后的酚醛树脂进行...
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芬顿氧化法处理氨羧配位剂电镀镉废水被引量:4收藏 分享
作者:孔令海 刘定富 杨春 徐萌飞
机构:贵州大学化学与化工学院;贵州理工学院化工学院
来源:《电镀与涂饰》  2017
关键词:电镀镉  氨三乙酸  乙二胺四乙酸  废水处理  芬顿氧化  
摘要:利用芬顿氧化法对以氨三乙酸和乙二胺四乙酸为配位剂、总镉浓度为30 mg/L的电镀镉废水进行处理。研究了H_2O_2/Fe^(2+)摩尔比,初始p H,H_2O_2投加量,以及反应温度和时间对镉残余质量浓度与去除率的影响。...
Synthesis and antiviral activities of novel 1,4-pentadien-3-one derivatives bearing an emodin moiety被引量:4收藏 分享
作者:Jian Wu Yun-Ying Zhu Yong-Hui Zhao Wei-Li Shan De-Yu Hu
机构:State Key Laboratory Breeding Base of Green Pesticide and Agricultural Bioengineering;School of Chemical Engineering;Institute for the Control of Agrochemicals
来源:[1]State Key Laboratory Breeding Base of Green Pesticide and Agricultural Bioengineering, Key Laboratory of Green Pesticide and Agricultural Bioengineering,Ministry of Education, Research and Development Center for Fine Chemicals, Guizhou University;[2]School of Chemical Engineering, Guizhou Institute of Technology;[3]Institute for the Control of Agrochemicals, Ministry of Agriculture  2016
关键词:1   4-Pentadien-3-one derivatives   Emodin   Synthesis   Antiviral activity  
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碳钢化学镀镍层无铬钝化工艺的研究被引量:4收藏 分享
作者:杨春
机构:贵州理工学院化学工程学院
来源:《电镀与环保》  2018
关键词:化学镀镍层  无铬钝化  耐硝酸变色时间  正交试验  
摘要:化学镀镍层通常采用铬酸盐进行钝化。钝化液中含有六价铬,废水处理成本很高。以镀层的耐硝酸变色时间为评价指标,根据钝化成膜理论,分别以VIB族元素的三种常见化合物——重铬酸钾、钼酸钠、钨酸钠为钝化剂,考察其钝化作用。然后,在...
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新型固体酸SO_4^(2-)/B_2O_3/ZrO_2的制备及其催化酯化反应性能研究被引量:3收藏 分享
作者:黄宏升 金华峰
机构:贵州理工学院化学工程学院;安康学院化学化工系
来源:《化学研究与应用》  2016
关键词:SO42-/B2O3/ZrO2  改性  催化  酯化  
摘要:通过加载B_2O_3改性制备了新型固体酸SO_4^(2-)/B_2O_3/ZrO_2,利用XRD、FT-IR、BET和XPS对其进行了表征,并研究了它们对丙酸酯化反应的催化性能。系统考察了反应时间,催化剂用量和甲醇-丙酸...
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双掺杂Bi_2O_3电解质的合成及其电性能测试被引量:3收藏 分享
作者:唐安江 王明媚 韦德举
机构:贵州理工学院化学工程学院;贵州大学化学与化工学院
来源:《应用化工》  2014
关键词:双掺杂  氧化铋  合成  电导率  
摘要:通过双掺杂氧化镝和氧化钨于氧化铋中,合成电解质并对其导电性进行测试。通过差热-热重来分析其热性能,确定其合成的烧结温度;并利用粉末X射线衍射对合成材料进行相分析,利用交流阻抗谱方法测试、计算试样的电导率。结果表明,烧结温...
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酚醛树脂耐热改性的研究被引量:3收藏 分享
作者:刘渊 罗军 冯晓琴
机构:贵阳学院材料磨损与腐蚀防护贵州省教育厅特色重点工程中心;贵州理工学院化学工程学院
来源:《热固性树脂》  2014
关键词:酚醛树脂  胶粘剂  腰果壳酚  耐热性  制动材料  
摘要:以腰果壳油、苯酚及甲醛为原料制备了改性酚醛树脂,通过红外光谱、DSC及TG分析研究了原料配比对产物性能的影响。结果表明,当甲醛(37%水溶液)用量为97.30g,苯酚用量为56.40g,腰果壳油用量为121.60g,氨水...
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稀土化合物对碳钢表面化学镀镍层无铬钼酸盐钝化的影响被引量:3收藏 分享
作者:杨春
机构:贵州理工学院化学工程学院
来源:《电镀与涂饰》  2017
关键词:碳钢  化学镀镍  无铬钝化  钼酸盐  氧化钇  硝酸铈  耐蚀性  
摘要:先对比了铬酸盐体系与钼酸盐体系对化学镀镍层的钝化效果,然后研究了氧化钇和硝酸铈对钼酸盐钝化的影响,并通过正交试验得到最优钝化液配方为:钼酸铵16 g/L,硝酸铈8 mg/L,氧化钇8 mg/L,氟硅酸铵0.5 g/L,1...
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化学链燃烧过程中铁基烧结返矿载氧体反应活性及结构研究被引量:3收藏 分享
作者:刘浪 刘清才 孟飞 杨剑 孔明
机构:贵州理工学院化学工程学院;重庆大学材料科学与工程学院
来源:《燃料化学学报》  2016
关键词:烧结返矿  化学链燃烧  结构特性  反应活性  
摘要:使用流化床,以95%的甲烷作为还原性气氛,以烧结过程中烧结返矿作为载氧体,研究其在化学链燃烧过程中的反应活性以及烧结返矿在氧化还原循环中的结构特征。对烧结矿原料、还原后以及氧化再生的烧结矿进行形貌结构及物性表征。结果表明...
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四氟化硅气体中杂质的检测及净化研究进展被引量:3收藏 分享
作者:张丹辉 唐安江 韦德举 黄崇
机构:贵州大学化学与化工学院;贵州理工学院化学工程学院
来源:《应用化工》  2019
关键词:四氟化硅  杂质检测  杂质净化  
摘要:介绍了四氟化硅气体中杂质的4种检测方法:气相色谱法、红外光谱法、气相色谱质谱法、原子发射光谱法。其中,气相色谱法一般用来测定四氟化硅气体中的烃类杂质,红外光谱法主要用来测定四氟化硅气体中的氟硅烷、氟氧硅烷、氟硅醇杂质。气...
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CO_2绿色化合成低碳烯烃Fe基催化剂研究进展被引量:3收藏 分享
作者:向航 李静 曹建新 杨林
机构:贵州大学化学与化工学院;贵州理工学院化学工程学院
来源:《现代化工》  2015
关键词:CO2加氢  低碳烯烃  Fe基催化剂  
摘要:综述了CO2催化加氢合成低碳烯烃反应的研究进展,具体从总反应机理和Fe基催化剂的副活性组分、助剂、载体及制备超细化等方面进行了系统阐述,并分析各因素与催化活性间的关系。指明当前研究的不足之处,并展望了今后可行的研究方向。
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树脂特性对PVC溶胶凝胶塑化流变性能的影响被引量:3收藏 分享
作者:吉玉碧 陈章叶 张熊杰 岑翠 程士涵
机构:贵州理工学院化学工程学院;北京化工大学理学院
来源:《塑料》  2021
关键词:聚氯乙烯  溶胶  流变  颗粒形态  分子量  
摘要:采用旋转流变仪的等速升温模式研究了聚氯乙烯(PVC)溶胶储能模量(G')、损耗模量(G″)和复数黏度(η)3个流变参数随温度升高的变化规律,并分析了η与树脂颗粒形态特征、分子量及分布的关系。结果表明,随温度的升高,PVC...
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纳米BaO·3B_2O_3·4H_2O∶Eu^(3+)红色荧光粉的制备及发光性能研究被引量:3收藏 分享
作者:黄宏升 陈天保 冯晓琴 熊映 张锋
机构:贵州理工学院化学工程学院
来源:《化工新型材料》  2019
关键词:纳米  硼酸钡  水热法  发光材料  
摘要:利用水热法制备了球状和不规则片状的纳米新型水合硼酸盐基质荧光粉(BaO·3B_2O_3·4H_2O∶Eu^(3+)),对它们进行了化学分析、EDS、XRD、FT-IR、SEM、TG-DTG-DTA等表征。此外,对比了基质...
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Combining chlorination and sulfuration strategies for high-performance all-small-molecule organic solar cells被引量:3收藏 分享
作者:Ruimin Zhou Chen Yang Wenjun Zou Muhammad Abdullah Adil Huan Li
机构:CAS Key Laboratory of Nanosystem and Hierarchical Fabrication;University of Chinese Academy of Sciences;Sino-Danish Center for Education and Research;Nano-Science Center&Department of Chemistry;School of Chemical Engineering
来源:[1]CAS Key Laboratory of Nanosystem and Hierarchical Fabrication,CAS Center for Excellence in Nanoscience,National Center for Nanoscience and Technology,Beijing 100190,China;[2]University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China;[3]Sino-Danish Center for Education and Research,Sino-Danish College,University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China;[4]Nano-Science Center&Department of Chemistry,University of Copenhagen,Copenhagen DK-2100,Denmark;[5]School of Chemical Engineering,Guizhou Institute of Technology,Guiyang 550003,Guizhou,China  2021
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纳米/微米SrB_6O_(10)·5H_2O∶Eu^(3+)的制备及发光性能研究被引量:2收藏 分享
作者:黄宏升 金华峰 袁光辉 马飞 郑佳
机构:安康学院化学化工系;贵州理工学院化学工程学院
来源:《发光学报》  2014
关键词:纳米  微米  硼酸锶  发光材料  
摘要:利用液相沉淀法制备得到了不同形貌的纳米及微米SrB6O10·5H2O∶Eu3+,对产品进行了EDS、XRD、IR、SEM等表征。结果表明反应时间对产品的结晶度、形貌、粒径有较大的影响。此外,研究了产品的光致发光性能,结果...
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晚全新世黔西南喀斯特地区兴义泥炭高分辨率腐殖化度记录研究被引量:2收藏 分享
作者:杨欢 曾蒙秀 彭海军 蔡诚 李凤全
机构:浙江师范大学地理与环境科学学院;中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室;贵州理工学院化学工程学院;贵州省湿地保护中心;浙江师范大学化学与生命科学学院
来源:《沉积学报》  2021
关键词:喀斯特地区  腐殖化度  晚全新世  碳累积速率  泥炭沉积  
摘要:季风气候区泥炭重要组成部分—贵州泥炭的研究较缺乏,其腐殖化度的环境指示意义尚有待挖掘。对黔西南喀斯特地区的兴义泥炭XY1钻孔进行AMS14C测年并构建年代框架,结合不同波长的高分辨率腐殖化度测定,及钻孔沉积速率和碳累积速...
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Single-wall carbon nanotube-containing cathode interfacial materials for high performance organic solar cells被引量:2收藏 分享
作者:Fei Pan Song Bai Tianhao Liu Dianyong Tang Xian Wei
机构:School of Chemical Engineering;Beijing National Laboratory for Molecular Sciences;Chongqing Engineering Laboratory of Targeted and Innovative Therapeutics;Guangzhou Polyforte Chemical Technology Co.LTD;School of Chemical Science
来源:[1]School of Chemical Engineering,Guizhou Institute of Technology,Guiyang 550003,China;[2]Beijing National Laboratory for Molecular Sciences,CAS Key Laboratory of Organic Solids,Institute of Chemistry,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China;[3]Chongqing Engineering Laboratory of Targeted and Innovative Therapeutics,International Academy of Targeted Therapeutics and Innovation,Chongqing University of Arts and Sciences,Chongqing 402160,China;[4]Guangzhou Polyforte Chemical Technology Co.LTD,Guangzhou 510520,China;[5]School of Chemical Science,University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China;[6]School of Chemistry and Chemical Engineering,Guizhou University,Guiyang 550025,China  2021
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LiyMg2-x-yP4O12:xTb^3+荧光粉的制备及发光性能被引量:1收藏 分享
作者:张红燕 张锋 冯晓琴 张文娟 沈志成
机构:贵州理工学院化学工程学院
来源:《化学研究与应用》  2020
关键词:磷酸镁  铽离子  锂离子  荧光粉  发光性能  
摘要:利用高温固相法制备了Tb^3+单掺杂和Tb^3+,Li+双掺杂LiyMg2-x-yP4O12:xTb^3+的新型磷酸盐基质荧光粉,并利用X射线粉末衍射仪、红外光谱仪、扫描电镜、荧光光谱仪对其进行了表征。研究了激活剂Tb^...
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Galvanic反应原位制备多金属氢氧化物用于OER催化被引量:1收藏 分享
作者:刘云花 肖丹
机构:贵州理工学院化学工程学院;四川大学化学工程学院
来源:《化学研究与应用》  2021
关键词:Galvanic反应  原位生长  多金属氢氧化物  OER  
摘要:采用镍氨和钴氨为电解液电沉积金属钴镍,提高材料的比表面积和导电性,再通过Galvanic反应快速合成了金属钴镍复合钴镍铁氢氧化物(CoNi/CoNiFe H)催化剂用于OER催化,采用XRD、SEM、XPS对材料的结构、...
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基于醋酸纤维素的改性分离膜研究进展被引量:1收藏 分享
作者:谢高艺 罗恒 马春平 苏相樵 韦福建
机构:贵州理工学院化学工程学院;贵州省材料产业技术研究院;贵州理工学院材料与冶金工程学院
来源:《水处理技术》  2020
关键词:醋酸纤维素  分离膜  化学改性  物理改性  
摘要:综述了醋酸纤维素(CA)分离膜的改性方法,包括化学改性(接枝反应、交联反应、等离子处理等)和物理改性(加入无机颗粒、加入其它聚合物、同时加入无机物和其它聚合物等),并对改性后CA膜的显微结构与性能(包括渗透通量、脱盐率/...
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硅纳米线的生长机理及其应用被引量:1收藏 分享
作者:黄崇 唐安江 唐石云 韦德举 蔡苗
机构:贵州大学化学与化工学院;贵州理工学院化学工程学院
来源:《硅酸盐通报》  2018
关键词:硅纳米线  生长机理  制备  
摘要:硅纳米线是一种新型低维度纳米材料,在太阳能电池、锂离子电池、场效应晶体管、生物传感器等方面具有广泛应用。较详细地介绍了硅纳米线的气液固、固液固、氧化物辅助三种生长机理,并总结各种生长机理优缺点。最后,介绍硅纳米线的相关应...
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High electron mobility fluorinated indacenodithiophene small molecule acceptors for organic solar cells被引量:1收藏 分享
作者:Fei Pan Xiaojun Li Song Bai Tianhao Liu Xian Wei
机构:School of Chemical Engineering;Beijing National Laboratory for Molecular Sciences;School of Chemical Science;School of Chemistry and Chemical Engineering;MOE Key Laboratory of Low-grade Energy Utilization Technologies and Systems
来源:[1]School of Chemical Engineering,Guizhou Institute of Technology,Guiyang 550003,China;[2]Beijing National Laboratory for Molecular Sciences,CAS Key Laboratory of Organic Solids,Institute of Chemistry,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China;[3]School of Chemical Science,University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China;[4]School of Chemistry and Chemical Engineering,Guizhou University,Guiyang 550025,China;[5]MOE Key Laboratory of Low-grade Energy Utilization Technologies and Systems,CQU-NUS Renewable Energy Materials&Devices Joint Laboratory,School of Energy&Power Engineering,Chongqing University,Chongqing 400044,China;[6]Department of Energy Engineering,School of Energy and Chemical Engineering,Low Dimensional Carbon Materials Center,Ulsan National Institute of Science and Technology(UNIST),Ulsan 689-798,South Korea;[7]Guangzhou Polyforte Chemical Technology Co.Ltd.,Guangzhou 510520,China  2021
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