?三、遺博【核心創(chuàng)新點】1.研究證明了碳納米管(CNTs)可以作為單電子發(fā)射器,電流可以高達1.5nA。由于勢壘寬度小,相約在庫侖阻塞區(qū)可能實現(xiàn)高隧穿速率(~1012s-1)的諧振型場發(fā)射,使單電子發(fā)射電流高達1.5nA。倒計第2.本工作為簡化原子分辨率電子顯微鏡和亞10nm電子束光刻的電子光學系統(tǒng)提供了高相干電子源。

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?2023JohnWileySons,Inc.?五、屆中【成果啟示】研究者們證明了在碳納米管尖端可以形成雙勢壘結構。此外,國非測量到有效源半徑約為0.85nm。

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由小勢壘寬度導致的大隧穿速率(~1012s-1),遺博使得實驗能夠從單個量化能級獲得約1.5nA的高發(fā)射電流,估計寬度約為10meV。

電導峰表現(xiàn)出與洛倫茲線的良好擬合,相約意味著該實驗是準完美共振隧道場發(fā)射。結構表征表明,倒計第在rGO表面均勻分布了小尺寸的SnPx,且存在豐富的酸性P空位位點。

此外,屆中由于吸附位點和導電通道的不同,該傳感材料對還原性和氧化性氣體也顯示出相反的傳感類型。國非傳感響應隨NH3濃度的變化(d)(附圖為對低濃度NH3氣體的響應)。

遺博通過TPD和原位DRIFT證實了NH3氣體在材料表面的物理吸附。已發(fā)表SCI學術論文38篇,相約以第一/通訊作者在AdvancedEnergyMaterials,相約ScienceBulletin(卓越期刊,領軍期刊類,被選為封面故事,并被NationalScienceReview作為Highlight專題報道),EnergyEnvironmentalMaterials,ChineseChemicalLetter(卓越期刊,重點期刊類),ChemicalEngineeringJournal,ACSSustainableChemistryEngineering等期刊上發(fā)表論文10余篇,被引2000余次(Googlescholar),h指數(shù)22,單篇引用50次的文章15篇。

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