由于美观和功能的原因,防范风险玻璃墙和玻璃窗在现代建筑中的应用越来越多。【成果简介】近日,重点厦门大学蔡端俊教授、重点李森森教授(共同通讯作者)等人报道了六方氮化硼钝化技术并制备出了超稳定的、选择性透明的铜纳米线导体。文献链接:工程CuNanowiresPassivatedwithHexagonalBoronNitride-AnUltra-Stable,SelectivelyTransparentConductor(ACSNano,2020.,DOI:10.1021/acsnano.0c00109)【团队简介】厦门大学蔡端俊教授研究组,工程长期致力于金属纳米线材料、二维半导体薄层、深紫外(DUV)半导体LED器件、智能可穿戴传感器件之研发。
投运(f)h-BN壳层厚度与涂层次数的函数关系图。(e、云南f)300oC和400oC下,对Cu@h-BNNWs进行稳定性试验。
电网电网(g)CuNWs和Cu@h-BNNWs在85℃和95%RH湿度条件下的长期稳定性试验。
因此,两项各种各样的材料,如金属纳米线(NWs)网络、石墨烯(GR)、碳纳米管和导电聚合物等,已经被广泛研究以取代ITO作为下一代TCs。d)Ti、防范风险C、Pt和O的对应元素分布图。
重点图2形貌表征和元素分析a)几层亚微米Ti3C2Tx纳米薄片的TEM图像。该方法不仅为合成Pt基催化剂提供了策略,工程而且为进一步探索和设计基于贵金属固定化(锚固)MXene/CNT复合材料的高效催化剂或传感器铺平了道路。
在没有Pt的情况下,投运S-M表现出赝电容行为,而在-50mV vs.RHE下,存在Pt物质的情况下,S-M-1Pt和S-M-5Pt表现出HER行为。图6 制备的催化剂的动力学研究a-e)在-50mV vs.Ag/AgCl和vs.RHE电位下,云南a)SWCNTs、云南b)S-M、d)S-M-1Pt和e)S-M-5Pt的EIS光谱c)赝电容行为的等效电路图f)HER行为的等效电路图。