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(d)放大的HAADF图像,省数字确认Ag2Te的(1̅01)平面和Bi2Te3的(00l)平面之间的过渡层。但现有方法制备出Bi2Te3基热电材料仍存在热电性能低、工业规划力学稳定性差、加工工艺复杂等问题,阻碍了其应用。
先后主持共计二千万澳元的科研项目,绿色共指导17名博士生和15名硕士研究生,其中已毕业博士生9名和硕士生7名。本工作进一步研究了Bi2Te3柔性薄膜的示范应用,发展制备了单臂热电器件和制冷器件,在温差ΔT =60K时,获得了~700 nW的功率和~2.1mWcm-2的功率密度。范平教授,加快深圳大学物理与光电工程学院教授,加快博士生导师,深圳市先进薄膜与应用重点实验室主任,深圳大学薄膜物理与应用研究所所长,深圳市真空学会理事长,兼任中国真空学会常务理事、广东省物理学会副理事长。
而通过实验和计算结果验证,企业Ag掺杂更倾向于自发形成至少三种类型的点缺陷(Agi (AgBi24Te36)、AgBi(AgBi23Te36) 、AgTe缺陷(AgBi24Te35))。目前是昆士兰科技大学能源学科讲席教授(CapacityBuildingProfessorinEnergyMaterials,河北化转2021)。
省数字(d)叶状器件的负载电流(Iload)依赖的开路电压(Voc)和输出功率P。
图4. Ag掺杂Bi2Te3薄膜的热传输特性、工业规划ZT值和柔性原位XRD技术是当前储能领域研究中重要的分析手段,绿色它不仅可排除外界因素对电极材料产生的影响,绿色提高数据的真实性和可靠性,还可对电极材料的电化学过程进行实时监测,在电化学反应的实时过程中针对其结构和组分发生的变化进行表征,从而可以有更明确的对体系的整体反应进行分析和处理,并揭示其本征反应机制。
目前,发展国内的同步辐射光源装置主要有北京同步辐射装置,发展(BSRF,第一代光源),中国科学技术大学的合肥同步辐射装置(NSRL,第二代光源)和上海光源(SSRF,第三代光源),对国内的诸多材料科学的研究起到了巨大的作用。材料结构组分表征目前在储能材料的常用结构组分表征中涉及到了XRD,NMR,XAS等先进的表征技术,加快此外目前的研究也越来越多的从非原位的表征向原位的表征进行过渡。
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