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ipod nano7可连蓝牙,ipodnano7所兼容的蓝牙

2023-10-11 12:06:02
今天小编为大家分享Windows系统下载、Windows系统教程、windows相关应用程序的文章,希望能够帮助到大家!全球每年产生3亿吨塑料垃圾。 最新的一项研究同时解决了塑料垃圾和二氧化碳排放的问题。 他们发现,在醋酸钾存在的情况下加热废塑料会产生具有纳米级孔隙的颗粒,用来捕获二氧化碳分子。这些颗粒中大部分孔道的尺

今天小编为大家分享Windows系统下载、Windows系统教程、windows相关应用程序的文章,希望能够帮助到大家!

全球每年产生3亿吨塑料垃圾。 最新的一项研究同时解决了塑料垃圾和二氧化碳排放的问题。 他们发现,在醋酸钾存在的情况下加热废塑料会产生具有纳米级孔隙的颗粒,用来捕获二氧化碳分子。这些颗粒中大部分孔道的尺寸约为 0.7 纳米,可用于从烟道气流中去除二氧化碳,其在室温下能够吸收高达自身重量 18% 的二氧化碳。而且吸附剂可以重复使用,将其加热到大约 75 摄氏度,90%以上的二氧化碳会从孔隙中释放出来。这种吸附剂的成本和寿命都优于液氨,从烟气等燃烧源捕获二氧化碳的成本仅为每吨 21 美元,远低于通常用提取二氧化碳的胺基工艺,其每吨成本为 80 至 160 美元。

Plastic Waste Product Captures Carbon Dioxide in Nanometer Pores. ACS Nano, 2022; DOI: 10.1021/acsnano.2c00955#春日生活打卡季##谣零零计划#

意大利技术研究院:熔融盐法制备100nm CsPbBr3/m-SiO2作为LCD最佳绿色荧光粉

基于卤化铅钙钛矿纳米晶体具有优质光学性能,使其在光电器件中备受关注。但对于此类材料的最佳光学性能的开发,主要受到材料稳定性低的阻碍。

近日,意大利技术研究院Luca De Trizio & Liberato Manna团队报道了通过熔融盐合成制备的100nm尺寸的CsPbBr3/m-SiO2复合材料作为LCD 显示设备的最佳绿色荧光粉的研究成果。该工作研发了一种新型熔融盐法,即将CsPbBr3纳米晶体(连同KNO3、NaNO3和KBr无机盐)封装在不同的纳米级介孔SiO2主体基质中,其尺寸可在100-300 nm之间甚至几个微米以上进行精确控制。该项工作发现,熔融盐法不仅可以将CsPbBr3纳米晶封装在SiO2中与外界隔离,实现耐水耐酸超高稳定性,同时熔盐可以实现CsPbBr3纳米晶的耐高光辐射及耐高热稳定性。

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图1. 介孔m-SiO2和CsPbBr3/m-SiO2复合材料的结构和光学性质。a-d) m-SiO2的TEM图像,e-d)对应 CsPbBr3/m-SiO2的TEM图像。i) 100nm CsPbBr3/m-SiO2_C1的 HAAD-STEM图像和对应的EDX图像。j) XRD图谱。k) PL光谱。I) 100nm CsPbBr3/m-SiO2_C1浸没在王水中一年后,在可见光和紫外光的照片。m) PLQY曲线。

作者通过对不同纳米级尺寸的CsPbBr3/m-SiO2 复合材料的光学性能和稳定性之间的比较(包括先前报道的≥600nm尺寸的CsPbBr3/m-SiO2 和标准CsPbBr3纳米晶),结果表明 100nm尺寸的CsPbBr3/m-SiO2颗粒表现出绿色(峰值在517 nm)窄光致发光(半峰宽为18 nm)、具有高量子产率(77%)。经过稳定性分析,100nm尺寸的CsPbBr3/m-SiO2 复合材料在商业化高光、高温、高湿的加速老化测试条件下表现出最佳的稳定性,甚至在浸没在王水中可稳定长达1年。这些特性使这些复合颗粒可以成为下转换液晶显示器(LCD)的最佳绿色荧光粉。

图2.加载不同类型的CsPbBr3/m-SiO2的聚合物薄膜在商业化加速老化条件下的稳定性测试。a) 高光测试。b) 高热测试。c) 高湿测试。

基于纳米级小尺寸的优势,将100nm的CsPbBr3/m-SiO2作为绿色发光薄膜,可以制备大尺寸超博均匀的薄膜,并实现了在液晶显示屏(LCD)上的工作。作者采用一个7英寸的LCD显示屏作为概念器件(其中绿色转换层是负载有100 nm尺寸CsPbBr3/m-SiO2颗粒的聚合物薄膜),器件表现出最佳的白光发射(CIE颜色坐标为(0.3067,0.3271),相关色温为6861 K,接近于参考白点NTSC),覆盖CIE1931 92%的NTSC标准色域区域,明显高于参考商用液晶显示器(戴尔XPS 15 7590笔记本电脑)。

图3. 加载100nm尺寸与≥600nm 尺寸的CsPbBr3/m-SiO2的聚合物薄膜的性质。a,b)光学显微镜图像。c,d)CIE1931谱图。e,f)白光器件光谱。

图4. a)7英寸的100nm尺寸的CsPbBr3/m-SiO2的聚合物薄膜。b)LCD模型示意图。c) 100nm尺寸的CsPbBr3/m-SiO2复合物的LCD器件。d)CIE1931谱图。

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