随着电子器件尺寸减小,界面传热逐渐成为微纳热管理领域的研究热点。对于高功率氮化镓器件而言,功率密度提升加剧自热效应,热积累问题已成为器件失效的主要因素之一。目前,金刚石基氮化镓技术是解决散热问题的有效途径,但氮化镓/金刚石界
2025年12月23日 更新随着传统矿物能源的大量消耗,各种自然环境问题亟待解决,因此大力发展绿色可再生能源成为解决环境问题的根本方法。在众多新能源中,氢能是可再生的清洁能源,利用水分解制得的氢气作为燃料燃烧,除了生成大量热能之外只产生可循环利用的水,
2025年12月23日 更新稀土元素(REEs)由于其在高科技领域中的关键作用,被誉为“工业黄金”。稀土元素广泛应用于新能源、电子设备、催化剂、军事技术等领域,具有不可替代的战略价值。传统的稀土浸出母液提取方法,如沉淀法和溶剂萃取法等,往往伴随较高的环
2025年12月23日 更新石墨相氮化碳(g-CN)作为一种新型非金属半导体材料,因其独特的层状结构、良好的化学稳定性和合适的带隙宽度(约2.7 eV),在可见光光催化领域展现出巨大的应用潜力。g-CN纳米片的光催化性能长期受限于激子分离效率低的问题,
2025年12月23日 更新在环境污染问题日益严峻的当下,水相和气相中的污染物对生态环境与人类健康构成严重威胁,其中抗生素和甲醛污染尤为突出。与此同时,废旧钴酸锂电池的大量产生引发了资源浪费与环境污染问题。本研究旨在开发一种基于废旧钴酸锂电池材料的异质
2025年12月18日 更新随着人类社会的不断进步,全球能源需求持续攀升,环境压力也不断加剧,氢能是一种燃烧热值高、环境友好的清洁可持续能源,对解决能源需求和环境问题具有重要的发展潜力,尤其是利用太阳能驱动的光催化海水分解制氢技术,具有重要的现实意义。
2025年12月18日 更新目前,非均相光芬顿催化技术作为高级氧化工艺之一,由于其氧化能力强、反应速度快、环境友好等特点,在抗生素类污染物的去除中具有广阔的前景。其中,选择具有高催化能力和稳定性的光芬顿催化剂是该技术的关键。石墨相氮化碳(g-C3N4)
2025年12月17日 更新石墨相氮化碳(g-C3N4)具有稳定性好、禁带宽度适中、可见光响应良好等优点,是一种备受关注的光催化材料,但是g-C3N4自身存在的可见光吸收范围窄,比表面积低,电荷载流子分离和传输效率低等缺点,阻碍了其实际应用。大量研究表
2025年12月11日 更新氮化碳(g-C3N4)是目前最具发展前景的非金属光催化剂之一,但是其特殊的电子结构限制了分子内光生载流子的分离效率,从而影响了其光催化活性。为了改进其光催化性能,以硫脲和胸腺嘧啶为原料,利用高温缩合方法制得胸腺嘧啶掺杂的石墨
2025年12月08日 更新针对水中新污染物抗生素氧氟沙星(OFX)的处理,以类石墨相氮化碳(g-C3N4)和偏锡酸锌(ZnSnO3)为材料制备了一种新型钙钛矿材料ZnSnO3/g-C3N4,ZnSnO3/g-C3N4具有稳定的层状结构且富有C-N,C
2025年12月05日 更新