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国能海西大柴旦300MW风电项目获核准

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在外加栅压的情况下,大柴旦会在绝缘层附近的半导体层感应出电荷,大柴旦在一定的源漏电压下,感应电荷参与导电,使得半导体的电阻率相对于无栅极电压时发生量级变化,进而源漏电极之间的电流也就随之发生数量级变化。 前沿交叉科学研究院将以学科交叉与学科融合为研究特色,风电以新型医药和现代能源核心技术为研发目标,风电在生物传感与再生医学、可再生能源转化高效利用和信息材料等相关领域开展基础和应用基础研究。

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较之传统的检测手段,项目基于FET的传感器可以提供快速检测,项目团队设计成功了操作简单的检测手段(Adv.Mater.,2015,36,5379),其检测不需要昂贵的大型仪器,简单易携带,便于家用和可穿戴的电子监测器件。2004至今,海西获核在包括Adv.Mater.,NanoLetters,ACSNano,J.Am.Chem.Soc,Adv.Fun.Mater,Envir.Eng.Sci.,等学术期刊上发表SCI文章200余篇。十年来,大柴旦承担了包括国家重点研发专项、863、973、自然基金重大项目在内的十余项国家级科研项目,取得了重要进展。

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【图文导读】图1 MAX211、风电312和413相及其衍生的原始单层MXene纳米片的结构图2 MAX相与选择性刻蚀形成MXene的结构和示意图图3 双过渡金属碳化物MXenes 图4 二维(2D)M2XMXenes的晶体结构图5 不同表面基团(F,O)修饰的MXenes的态密度和电子能带结构图6 用LiF选择性蚀刻形成的MXeneTi3C2的形貌和化学键合环境图7 MXenes的X射线光电子能谱(XPS)光谱图8 MXeneTi3C2Tx的电子能量损失谱(EELS)谱图图9MXeneTi3C2的核磁共振(NMR)谱图图10 单层MXene纳米片的振动模式图11 MXene量子点的合成图12 MXeneTi3C2Tx薄膜的柔性透明导电性能图13 MXene聚合物复合材料及其力学性能图14 用LiF蚀刻方法剥离的MXeneTi3C2图15 MXene薄膜合成的外延方法图16 三种超级电容器的示意图图17 具有大孔或平面MXeneTi3C2作为双层对称电极的超级电容器图18 用K离子嵌入改性的MXeneTi3C2图19 K离子插层MXeneTi3C2对称赝电容器的电化学性能图20 Sn离子改性的MXene的示意图图21 Sn改性MXene电极的电化学性能图22 MoS2-MXene@C复合电极的电化学性能图23 由电化学反应形成的Na离子柱状插层MXeneTi2CTx的示意图图24 Na离子混合电容器在全电池中的电化学性能图25 电化学充电/放电中的钠离子反应机理图26 Na掺入MXeneTi3C2Tx的核磁共振(NMR)谱图及机理分析图27 Na离子在整个钠化过程中部分和完全占据MXenes的夹层图28Na和Al离子嵌入后MXeneTi3C2X在平衡态的空间构型图29 用于在Li-S电池中固定多硫化物的MXene改性隔膜图30 MXene改性隔膜的电化学性能图31MXeneTi3C2和金属锂复合电极的合成图32  MXene保护的Li金属中电化学沉积锂过程的原位TEM研究图33 在MXene-gC3N4复合电催化剂上的氧析出反应(OER)图34 MXene-gC3N4复合电催化剂的氧析出反应(OER)和锌空气电池性能图35 MXeneTi3C2和TiO2的界面图36 在MXeneTi3C2和TiO2复合材料的界面上光催化降解甲基橙染料图37 在MXeneTi2CO2单层纳米片中进行CO2的氢化生产燃料图38 MXeneMo3C2催化剂将CO2转化为燃料甲烷的机理图39 MXene电催化剂在析氢反应(HER)中的活性和稳定性 图40 在MXenes上催化的析氢反应(HER)图41与氢吸附的平均吉布斯自由能对应的交换电流密度(i0)的火山图图42 通过MXene催化剂从N2合成氨的反应路径和机理【小结】本综述的目的是介绍与能量存储和转换有关的MXenes性能的基础知识。由于FET器件是基于载流子向半导体可控注入的有源器件,项目其可以看做是一个由栅极和半导体层构成的平板电容器。

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