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英国剑桥大学材料系DavidMaro博士到理化所交流

David Maro博士作报告 应中国科学院功能晶体与激光技术重点实验室、“理化青年论坛”和“中科院青年创新促进会”理化所分会邀请,9月24日,英国剑桥大学材料系David Maro博士到理化技术研究所进行交流访问,并作了题为Computer modeling of the electronic structure and properties of transparent conducting oxides学术报告。 报告中,David Maro博士主要介绍了对于IZO族以及过渡金属掺杂的ZnO等透明导电氧化物的第一性原理研究,探讨了杂质和空穴在这些材料中对于带隙和电子导电率的影响,这将为透明导电氧化物的发展提供有益的帮助。 David Maro博士2004年毕业于西班牙巴塞罗那大学,主要从事超导体中磁耦合、晶态材料电子能带结构等方面的从头计算模拟研究。在Phys. Rev. Lett.......阅读全文

AlxZn1-xO薄膜光电性能的研究与应用

ZnO是一种被广泛关注的宽禁带半导体,在室温下,其禁带宽度为3.37eV,能量对应于光谱中的近紫外波段,可用来对该波段的辐射进行探测;激子束缚能60meV,可用于制备室温下的短波长激光器件;热稳定性和化学稳定性高且抗辐射能力强,制备的器件适用范围广且寿命长。ZnO在掺入低浓度Al离子时可以形成良好的

宁波材料所创新团队国际合作伙伴计划通过评估

  3月29日,中科院宁波材料技术与工程研究所承担的“功能氧化物材料和应用”创新团队国际合作伙伴计划通过了终期评估。中科院高技术研究与发展局组织的国际合作局、国家基金委、中科大、浙江大学、华东师范大学以及中科院上海技物所、长春光机所、金属所、微电子所等单位的9位专家组成评审组,高技术局

对抗城市雾霾:气体传感器市场高歌猛进

   微型化与制造技术的进展,为MEM传感器S产业的厂商开启了崭新的市场。为了监测与对抗都市中日益增加的空气污染危机,很快地将在智能手机、穿戴式设备与室内监测设备中看到气体传感器。根据IDTechEx估计,代工厂在未来几年内将生产数百万个气体传感器组件。  金属氧化物(MOS)气体传感器是1950年

半导体所揭示半导体界面电荷转移机理

  与传统的太阳能电池相比,染料敏化太阳能电池具有原材料丰富、生产过程中无毒无污染、生产成本较低、结构简单、易于制造、生产工艺简单、易于大规模工业化生产等优势,在清洁能源领域具有重要的应用价值。在过去二十多年里,染料敏化太阳能电池吸引了世界各国众多科学家的研究,在染料、电极、电解质等各方面取得了很大

中科院染料敏化太阳能电池研究获新进展

  据科学网报道,中科院上海硅酸盐高性能陶瓷与超微结构国家重点实验室近期在染料敏化太阳能电池(DSSC)纳米结构光阳极方面取得了一系列新进展。由李效民研究员和高相东副研究员带领的研究团队研究出多种基于TiO2纳米管阵列的有序光阳极和基于气凝胶结构的新型复合光阳极材料。相关成果已经发表在先进材料杂志。

上海硅酸盐所染料敏化太阳能电池基础研究获进展

  染料敏化太阳能电池(DSSC)具有成本低、无毒无污染、制造工艺条件温和、适合大面积连续化生产等优点,是当前新型太阳能电池的研究热点。具有纳米多孔结构的半导体光阳极是DSSC的核心组成部分,采用有序、多功能的新型纳米结构替代传统由纳米颗粒构成的无序光阳极,是DSSC基础研究领域的前

贴片压敏电阻的基本知识(一)

压敏电阻用字母“MY”表示,如加J为家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分别用于稳压、过压保护、高频电路、防雷、灭弧、消噪、补偿、消磁、高能或高可靠等方面。压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受毫安级以上的持续电流,在用作过压保护时必须考虑到这一点。压敏电阻的选用,一般选择

宁波材料所在离子电输运行为研究方面取得进展

  纳米离子学是指研究固体中在纳米尺度内离子迁移的现象,以及与之相关的性质、效应、机制和应用的一门新型学科,锂离子电池、燃料电池、超级电容器以及离子型阻变存储器(ionic memory)等都与纳米离子学密切相关。目前人们对纳米离子学的关注热点主要集中在氧化物材料、离子导体以及材料界

关于2011年度教育部科学技术研究重点项目立项通知

教技司[2011]95号 各省、自治区、直辖市教育厅(教委)、新疆生产建设兵团教育局,国家民族事务委员会教科司、国务院侨办文教宣传司:   2011年度教育部科学技术研究重点项目评审工作已经结束。经专家评审并公示,共有212个项目获准立项(具体名单见附件)。为做好项目实施工作,现将有关