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南昌(c)原始Zn2+:CuInSe2@ZnS量子点和吸附TCA分子后的发光衰减曲线。千伏启全(d)基于不同Zn2+掺杂浓度下CuInSe2量子点的上转换发光效率随激发强度的关系。
随后,特高作者将Zn2+:CuInSe2@ZnS作为敏化剂与作为中间体的羧基化的并四苯相结合(TCA)并通过瞬态吸收光谱系统地研究了这二者之间的的能量传递机理。压交越特©2023SpringerNature图3. 近红外和太阳光驱动光氧化还原反应。【导读】地球太阳光谱(AM1.5)中红外波段的光占比高达45%,流线路工如何有效利用这个波段的光是实现高效利用太阳能的关键。
程开次跨(c,d,e)基于Zn2+:CuInSe2@ZnS量子点的TTA-UC系统敏化下不同的有机反应。未来研究重点可分为两种路线,线首一是将这种溶液中的上转换-有机光催化融合体系应用于真正具有高附加值的有机化学反应。
高压【数据概览】图1. Zn2+:CuInSe2@ZnS量子点的激发态动力学和能量传递过程。
作为一种低激发阈值(太阳光可激发)、架线高效率的上转换发光策略,架线三重态-三重态湮灭上转换发光(TTA-UC)可以将红外波段的太阳光转换为可见光,有助于提升红外波段太阳光的利用,因而有望被广泛应用于光催化、太阳能电池等领域。利用流动相电解池在形成固-液-气三相界面以加速传质方面的特殊优势,施工进一步使用此反应装置评估Cu2Te纳米片在工业水平电流密度下的CO2RR性能
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