此外,太強AlN很容易轉(zhuǎn)化成NH3,其是制造氮肥所必需的原料,也是一種非常理想的氫能載體。畫手(c)基于Al-N2電池的固氮過程得出的NH3產(chǎn)率和法拉第效率。出的草圖成品(e)使用15N2作為進(jìn)料氣和標(biāo)準(zhǔn)(15NH4)2SO4的1HNMR核磁共振譜。

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(d)在N2氣氛中,對比Al-N2電池的循環(huán)性能。圖五、太強Al-N2電池的NRR性能(a-b)不同放電時間下,以石墨烯/Pd/CC正極的Al-N2電池的恒電流曲線和相應(yīng)的UV-vis吸收光譜。

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<p>支春義博士是ClarivateAnalytics全球高被引科學(xué)家(2019,畫手材料科學(xué)),畫手香港青年科學(xué)院member,InternationalAcademyofElectrochemicalEnergyScience理事,獲得城大校長獎,青年杰出研究獎,NML研究者獎,北京市自然科學(xué)一等獎。</p>
<p>出的草圖成品(e)一個Al-N2電池驅(qū)動四個電子表的展示圖。同時,對比CMTP的MAPbI3X射線探測器的高性能可與傳統(tǒng)的高質(zhì)量CdZnTe器件相媲美,這表明CMTP是一種經(jīng)濟高效的生長高質(zhì)量電子級半導(dǎo)體單晶的方法。</p>
<p>圖二、太強用于表征結(jié)構(gòu)缺陷的X射線搖擺曲線。畫手(f)導(dǎo)納光譜法測量的缺陷密度。</p>
<p>出的草圖成品(a)-200V?200V偏壓范圍內(nèi)探測器暗電流。圖四、對比暗電流和X射線電流轉(zhuǎn)換。</p></p></div>
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