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风电运维开启“智慧”时代 后市场潜力巨大

新闻导语

风电运维开启“智慧”时代 后市场潜力巨大-

制备方法以热压改良的聚乙烯醇(PVA)聚合物为基底,风电以磁控溅射等常规物理气相沉积为薄膜形成手段,风电利用金属-聚合物界面在应力作用下的表面不稳定性作为驱动力(polymersurfacebucklingenabledexfoliation,PSBEE),成功实现了金属和陶瓷薄膜的剥离。

此外,开启掺杂可以有效调节黑磷导带、价带及费米能级的位置。(e)BP、智慧Sb-BP、Te-BP、b-As0.19P0.81样品随暴露时间表面粗糙度变化统计图。

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图4:时代各种不同元素掺杂对黑磷电学性能的调控(a)Sb、Bi、Se、Te、As掺杂黑磷漫反射红外傅里叶变换(DRIFT)光谱图。此方法采用均匀温度下短程输运生长策略,后市使红磷转化成黑磷,后市且转化率高达98%以上,通过同样的方法,可以将各种元素均匀且可控地掺杂到黑磷中,产率同样高达90%以上,掺杂浓度比目前同行报道的掺杂浓度都要高(1.2wt%Sb,0.45wt%Se, 0.42wt%Te, 0.36wt%Bi, 72.8wt%As),且掺杂原子种类较多(如:Se,Te,Sb,Bi,As,Co,Fe,Mn等),是一种普适性的掺杂方法。图3:场潜各种元素掺杂黑磷的结构和光谱学表征(a,b).Sb、Bi、Se、Te掺杂黑磷XRD谱图。

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【小结】研究团队开发了一种有效的短程输运生长方法,力巨实现了高产率、高质量黑磷晶体的可控制备,其最高生长产率可达98%以上。【成果简介】近日,风电清华-伯克利深圳学院(TBSI)刘碧录团队和加州大学伯克利分校王枫团队提出了一种可控制备高产率、风电高质量黑磷及高浓度掺杂黑磷的新策略。

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该研究由国家自然科学基金委以及深圳市经信委、开启科创委和发改委等部门支持。

然而,智慧目前黑磷的制备和控制掺杂仍存在产率低、掺杂浓度低以及缺乏对黑磷生长机理的研究等问题。时代这对他们一点好处也没有。

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