對新興光源能量損失的新認(rèn)識 現(xiàn)在可以很好地測量用于微芯片的新型二維材料的熱性能 數(shù)據(jù)驅(qū)動的音樂:將氣候測量結(jié)果轉(zhuǎn)化為音樂 昆蟲如何控制翅膀:昆蟲飛行的神秘機(jī)制 多倫多大學(xué)的研究人員發(fā)現(xiàn)了一種 DNA 修復(fù)機(jī)制 藍(lán)藻如何應(yīng)對鐵短缺 使其成為地球上最成功的光合生物 改進(jìn)的中紅外納米顯微鏡可以使細(xì)菌內(nèi)部的視野清晰 30 倍 在原子尺度上發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)和記憶中重要分子的神經(jīng)元門戶 了解氣候變暖對苔原碳釋放的影響 自旋電子學(xué):室溫旋轉(zhuǎn)自旋紋理的新途徑 在土壤細(xì)菌中發(fā)現(xiàn)的新型抗菌劑 山雀有著非凡的記憶力 一項(xiàng)新研究解釋了原因 結(jié)理論使圍繞行星和衛(wèi)星的管狀地圖成為可能 鈣敏感蛋白如何執(zhí)行多項(xiàng)任務(wù) 研究人員利用機(jī)器學(xué)習(xí)來創(chuàng)建基于織物的觸摸傳感器 蜜蜂在野外經(jīng)歷多種健康壓力 古生物學(xué)家發(fā)現(xiàn)了可能是已知最大的海洋爬行動物 研究發(fā)現(xiàn)水分子的存在并不是形成的主要障礙 新模型發(fā)現(xiàn)之前的細(xì)胞分裂計算忽略了分子尺度的驅(qū)動因素 全球研究揭示空氣中微量元素對健康的影響 研究發(fā)現(xiàn)健康飲食可降低乳腺癌幸存者患心臟病的風(fēng)險 人工智能將帕金森病藥物設(shè)計速度提高十倍 了解難治性抑郁癥情緒處理偏差背后的大腦機(jī)制 研究揭示 6b 層神經(jīng)元對皮質(zhì)活動的強(qiáng)烈影響 用于目標(biāo)蛋白穩(wěn)定性分析的新時間分辨紫外光解質(zhì)譜策略 研究人員在人類腸道中發(fā)現(xiàn)了可以作為敏感生物標(biāo)志物的神秘遺傳元件 新研究揭示了精神活性真菌中酶的結(jié)構(gòu)和進(jìn)化 短而強(qiáng)大的激光脈沖使阿秒成像成為可能 通過電場和電流感應(yīng)扭矩對磁力進(jìn)行電氣控制 研究人員創(chuàng)建新的人工智能管道來識別分子相互作用 科學(xué)家開發(fā)出納米銀浸漬絲縫線以對抗手術(shù)部位感染 新的標(biāo)記方法為多種 柔軟和脆弱物種的海洋傳感器提供生物粘附界面 首次實(shí)現(xiàn)量子互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵連接 致命細(xì)菌表現(xiàn)出對血液的渴望 研究人員表示動物也應(yīng)該被納入全球碳循環(huán)模型 發(fā)現(xiàn)銀河系中最大質(zhì)量的恒星黑洞 關(guān)于雙極膜工作原理的新見解可以指導(dǎo)未來的燃料電池設(shè)計 科學(xué)家觀察細(xì)菌群落中的機(jī)械波 新的苯并呋喃合成方法能夠創(chuàng)建復(fù)雜的分子 新研究可以實(shí)現(xiàn)更多 更高效的亞穩(wěn)態(tài)材料合成 冷卻器變壓器可以幫助電網(wǎng) 中子散射研究為更強(qiáng)大的鋰電池指明了道路 粘土巖石中的鈾固定細(xì)菌:探索微生物如何影響放射性廢物的行為 研究人員將金屬廢料轉(zhuǎn)化為氫氣催化劑 Spectrum儀器被應(yīng)用于更小、更輕且更具成本效益的新一代EPR波譜儀 蕁麻疹飲食注意什么?(蕁麻疹在飲食注意什么) 胰腺可以切除嗎?有啥影響(胰腺腫瘤切除后能活多久) 眼睛視力怎么恢復(fù)(眼睛視力可以恢復(fù)嗎) 頸椎病后腦勺疼吃什么藥(頸椎后腦勺疼怎么辦) 肺病的早期癥狀都有哪些表現(xiàn)(肺病早期癥狀是什么)
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對新興光源能量損失的新認(rèn)識

導(dǎo)讀 發(fā)光電化學(xué)電池 (LEC) 可以在剛性和柔性表面上以可持續(xù)且經(jīng)濟(jì)高效的方式制造,使其適合廣泛的應(yīng)用,如照明、醫(yī)療保健和標(biāo)牌。盡管具有潛...

發(fā)光電化學(xué)電池 (LEC) 可以在剛性和柔性表面上以可持續(xù)且經(jīng)濟(jì)高效的方式制造,使其適合廣泛的應(yīng)用,如照明、醫(yī)療保健和標(biāo)牌。盡管具有潛力,但這項(xiàng)技術(shù)面臨著重大挑戰(zhàn):在較高電流下發(fā)射效率會降低,這種現(xiàn)象稱為“效率滾降”。

于默奧大學(xué)的一個研究團(tuán)隊(duì)現(xiàn)已開發(fā)出一種方法來識別和量化影響 LEC 效率的主要因素。

“這一見解將幫助我們減少效率損失,使我們能夠設(shè)計和開發(fā)能夠以高效率提供明亮發(fā)射的 LEC 器件,”于默奧大學(xué)物理系的博士生、該書的作者之一張曉英說道。該研究發(fā)表在《先進(jìn)材料》雜志上。

這一突破圍繞著對內(nèi)部所謂的淬火過程的詳細(xì)理解和量化,在該過程中,設(shè)備中粒子之間的碰撞導(dǎo)致能量損失,以減少光產(chǎn)生的形式。

“想象一個盒子,里面有兩種彈跳的小球:一種可以發(fā)光,另一種不能。如果一個發(fā)光的球撞到另一個球,它就會停止發(fā)光,光線就會消失。我們發(fā)現(xiàn)它特別是發(fā)光球和不發(fā)光球之間的碰撞是我們的設(shè)備效率下降的主要原因,”張曉英說。

“這種損失機(jī)制被稱為‘激子-極化子猝滅’,我們發(fā)現(xiàn)超過一半的光以這種方式損失,”小英繼續(xù)說道。因此,這項(xiàng)研究的結(jié)果表明,開發(fā)減少這種損耗機(jī)制影響的材料、設(shè)備設(shè)計和操作協(xié)議是實(shí)現(xiàn)更亮、更高效的 LEC 的可行途徑。

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