樱桃(c)Co2p和(d)Se3d的高分辨XPS光谱
【成果掠影】近日,和车来自山东科技大学的付民,和车清华大学深圳国际研究生院的雷钰、江苏师范大学的林雨潇与宾夕法尼亚州立大学MauricioTerrones合作,开发了一种普适性的仿生合成策略,得到一系列尖晶石铁氧体(XFe2O4,X=Ni,Co,Mn)量子点/石墨烯异质结构(XFe2O4 QD/G)。到底【数据概览】图1量子点/石墨烯异质结构的构建示意图。
因此,樱桃铁氧体基电极材料的组分结构的设计与调控至关重要。(a,d)单层NiFe2O4(311)的态密度及自旋密度图,和车(b,e)双层NiFe2O4(311)的态密度及自旋密度图,和车(c,f)四层NiFe2O4(311)的态密度及自旋密度图,(g,j)单层NiFe2O4(110)的态密度及自旋密度图,(h,k)双层NiFe2O4(110)的态密度及自旋密度图,(I,l)四层NiFe2O4(110)的态密度及自旋密度图。到底多种结构表征手段证实了这种异质结构的成功构建。
樱桃课题组前期工作(Carbon,2022,199,520-528。和车研究成果以题为BiomimeticConstruction ofFerriteQuantumDot/GrapheneHeterostructure forEnhancingIon/chargeTransfer inSupercapacitors发表在国际知名期刊AdvancedMaterials上。
【核心创新点】仿生矿化合成策略通过将沉淀剂和反应溶液分离,到底减慢晶体成核和生长速度,到底将材料尺寸控制在量子点水平,构建了一系列量子点/石墨烯异质结构。
樱桃多种结构表征和密度泛函理论计算证实了这种异质结构在促进离子吸附和强化电荷/离子传输特性方面独特的优势。同时还能学习用户使用及搜索习惯,以实现更精准的语音操控及互动,和车相信这款电视的诞生,能给用户带来不一样的视听娱乐体验。
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