749
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本发明公开了一种螺吡喃衍生物,其结构如式I所示。本发明采用了烷基硫醇在金属基片上的自组装技术,操作方便、制备简单,适用于制造大面积的薄膜材料,同时它能够完美地解决功能材料与基板电极之间的接界问题,膜接触牢固,结构稳定;目标分子选取了螺吡喃及羧酸酯两个片段,有效结合了两者的各自优点,实现了光照和电场双响应浸润性智能材料。
1178
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本发明涉及环境功能材料技术领域,公开了一种二氧化钛纳米催化剂在光催化去除水体硝酸盐氮中的应用,将100mL浓度为50mg/L的硝酸盐氮溶液和100~500μL甲酸进行混合,向混合液中加入10mg二氧化钛纳米催化剂后进行搅拌,再置于模拟太阳光下照射4h进行光催化反应,以去除水体中的硝酸盐氮。利用二氧化钛纳米催化剂可以高效降解硝酸盐氮,且最终无亚硝酸盐氮积累,可降低水体排放后对生物和人体的危害。
758
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一种具有高输出的柔性压电纤维薄膜及其制备方法,属于电子复合材料及微纳米功能材料技术领域。采用静电纺丝的工艺,使用陶瓷纤维、导电纤维等一维无机材料作为填料制备套管结构、定向排列的聚合物基复合薄膜。套管结构纤维复合薄膜的填料核心为钛酸钡、钛酸锶钡、锆钛酸铅等压电陶瓷纤维,或银纳米纤维、多壁碳纳米管等一维导电填料,无机填料被包裹在聚合物基体纤维中。所述聚合物基体可为聚偏氟乙烯、聚偏氟乙烯‑三氟乙烯、聚偏氟乙烯‑三氟乙烯‑六氟丙烯等材料。通过调节填料含量和类型,压电输出电压可达20V,输出电流可达250nA。该复合材料具有柔性好、压电输出高、灵敏度高、重量轻的特点。可以作为可穿戴设备的电源、作为柔性传感器检测人体的活动等。
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本发明涉及无机复合功能材料技术领域,具体涉及一种水滑石/蛭石复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的水滑石/蛭石复合材料,包括膨胀蛭石和定向生长于所述膨胀蛭石的层板间的水滑石。水滑石具有层板结构带正电荷和层板间阴离子可交换等特点,然而水滑石单独作为吸附剂来使用时容易团聚成块,使得吸附性能随着循环次数的增大而减小,不利于循环使用。而本发明所制备的水滑石/蛭石复合材料通过将水滑石负载到蛭石上,从根源上解决了在吸附过程中水滑石容易团聚的问题,且蛭石也具有吸附重金属离子的能力,提升了水滑石对重金属离子的吸附性能,对重金属离子的吸附性能优异,循环利用率高,在污水处理及土壤修复等领域具有广泛的应用前景。
1114
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本发明公开了一种硫酸锆印迹凝胶微球及其制备方法,属于高分子功能材料领域。该制备方法包括:向第一容器中加入分散剂、有机溶剂,在第一预设温度下搅拌均匀,同时进行氩气排空处理,得到溶剂混合液;向第二容器中加入聚合单体、交联剂、硫酸锆、水,在第二预设温度下搅拌溶解,然后向第二容器中加入引发剂,搅拌溶解均匀后,得到溶质混合液;将溶质混合液滴加至溶剂混合液中,经第一次水浴加热反应,再加入碱液,调节pH值至预设值,经第二次水浴加热反应,过滤得到凝胶微球;将凝胶微球置于洗脱液中进行浸泡处理,脱除硫酸根,然后进行抽滤、干燥,得到硫酸锆印迹凝胶微球。该硫酸锆印迹凝胶微球吸附硫酸根的能力好,能够减少再生废液量。
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本发明公开了属于环境功能材料制备技术领域的一种小麦秸秆生物炭改性蒙脱石复合材料制备方法及应用。该方法是通过将氢氧化钾溶于水中,添加蒙脱石粉末,超声分散后加入小麦秸秆粉末,再将混合液超声分散、浸渍后通保护气密封,加热并保温反应后冷却至室温得到的。所制备出的小麦秸秆生物炭改性蒙脱石复合材料,具有较大比表面积,且表面具有多种官能团,吸附位点较多,吸附能力较强。
1011
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本发明提供了一种变温积分球光学耦合测试装置,包括:控温部件,用于控制固体样品的温度范围内变化;积分球,光通过积分球上的光孔打在样品上,反射到积分球中进行实现漫反射后经过光纤导出;光纤,连接积分球和光谱仪,漫反射光通过变温光谱测定,得到固体样品在不同温度条件下的光学参数测量。本发明充分利用了积分球和温度控制装置的各自特点,有效耦合连接,构造简单,效率高,测试结果准确,测试速度快,可用于光敏功能材料和相关技术领域的检测。
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本发明提供了一种可重复吸油的三维纳米纤维疏水海绵的制备方法,属于吸油功能材料制备技术领域。本发明可重复吸油的三维纳米纤维疏水海绵的制备方法包括采用醋酸纤维素和聚环氧乙烷混合纺丝液,通过静电纺丝得到醋酸纤维素/聚环氧乙烷纳米纤维膜;将醋酸纤维素/聚环氧乙烷纳米纤维膜交联、粉碎处理,加入分散剂,依次采用高速分散和超声处理,经过冷冻干燥,并与疏水改进剂接枝反应,抽真空后得到可重复吸油的纳米纤维疏水海绵。本发明制备出的疏水海绵具有很高的吸附容量和重复使用特性。本发明具有制备工艺简单、可控和成本低等优势,易于实现工业化,有潜力替代现有商用的聚丙烯等材料,应用于油污吸附领域。
1177
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本发明公开了属于功能材料技术领域的一种玻璃陶瓷叠层电容器的内电极及其制备方法,该内电极结构包括叠层的玻璃陶瓷电介质层和银浆电极层,且在每个相邻的玻璃陶瓷电介质层和银浆电极层之间设有内电极过渡层。其制备流程为:首先在玻璃陶瓷电介质单片的两面均镀上一层金属膜作为内电极过渡层;然后在镀金属膜层表面涂敷低温银浆电极,再进行多层叠片处理,然后烧结即可。本发明找到了可以在低温下烧结的玻璃陶瓷叠层电容器用内电极结构及其制备方法,使得烧结温度下降了超过300℃,而且保持了玻璃陶瓷电介质材料的本身电性能,介电常数保持在176左右,直流击穿场强提高到~33kV/mm。非常适合制作耐高压的多层陶瓷电容器用内电极。
791
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本发明涉及一种带电荷纳米结构细胞芯片的制备及应用方法,用于细胞高效检测,属于功能材料、生物医学材料及检测分析技术领域。本发明是将洁净的透明基片置于火焰上,在基片的表面进行物理沉积,得到由纳米烟灰颗粒组成的烟灰层,对烟灰基底进行水蒸气沉积,以此为模板,采用含硅化合物进行化学气相沉积,在烟灰颗粒的表面沉积一层二氧化硅外壳层;然后通过高温煅烧,将纳米烟灰颗粒除去,得到具有纳米结构的二氧化硅层;最后,将带有氨基或羧基的化学试剂修饰在所述的二氧化硅层的表面,得到用于细胞检测的带电荷的纳米结构细胞芯片。本发明的带电荷的细胞芯片制备方法简单,具有良好的光学性能,高效的捕获率和粘附率。
910
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一种超细纳米晶Cu2ZnSnS4的制备方法,属于功能材料技术领域。选取铜试剂与铜盐、锌盐、锡盐反应,制备相应的含有金属离子的前驱体。然后将含有金属盐粒子的化合物加入到甲苯这种低毒溶剂中,制备结构、成分、晶粒尺寸及分散良好的Cu2ZnSnS4纳米晶。生成高纯度的Cu2ZnSnS4纳米晶。该方法工艺简单,成本低廉,适合大规模生产。
1214
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本发明涉及磁性功能材料领域,涉及一种Fe基非晶态合金,所述Fe基非晶态合金的化学式为FeaSibBcCdOe,其中a为79至88at%,b为0.2至18at%,c为2至18at%,d为0.01至5at%,e为0.001至0.2at%。从所述Fe基非晶态合金的自由面或贴辊面两个表面到其内部的O浓度分布在深度1至20nm内出现富集层,且富集层厚度1-10nm,C浓度自表面开始逐步递减,并在浓度2-8nm处出现一个浓度平台,Si浓度在深度1-15nm处出现浓度最高值,B浓度在1-15nm处出现浓度最高值。本发明的Fe基非晶态合金的饱和磁感应强度Bs在1.62T以上,矫顽力Hc在3.6A/m以下,损耗P14/50在0.42W/kg以下,具有高饱和磁感应强度和低铁芯损耗,适用于变压器、发动机、发电机和扼流圈、磁传感器等。
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种高熵纳米酶的制备方法及其应用。本方法以乙酰丙酮钌、乙酰丙酮铑、乙酰丙酮钯、乙酰丙酮铂、乙酰丙酮铱和乙酰丙酮为原料。在强碱性溶剂中,通过分子间的聚合反应,生成聚合物前驱体,在利用煅烧的手段得到高熵纳米酶。本发明具有方法简单、纳米颗粒的尺寸小且均匀,纳米颗粒的密度可以调节等优点,而且反应体系没有添加多余的溶剂,实现了绿色环保的要求。本发明所提出的高熵纳米材料的制备方法,能够促进纳米酶和高熵合金相关研究的进一步发展。本方法制备的高熵纳米材料,具有优异的类过氧化物酶的活性,能够催化过氧化氢产生强细胞毒性的羟基自由基,因此具有很好的医学应用前景。
1005
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本发明涉及新材料技术领域,具体涉及一种含有不同孔环境的方格共价有机框架及其制备方法与应用。本发明提供的共价有机框架具有不同孔环境规整排列的方格异孔结构;所述孔环境包括亲水孔和疏水孔。本发明提出的COF是首例同时具有多种孔环境的COF,其是以精心设计的异边醛基单体和氨基单体为原料,在酸催化剂的作用下,通过席夫碱反应得到的多孔功能材料。本发明采用的制备方法具有广泛适用性,且通过改变原料成分、反应条件即可得到类似结构的COF材料。本发明制备得到的不同孔环境的方格COF具有高的比表面积和高的结晶性,同时对可见光有优异的吸收能力,这些特征使其在光催化和光电子传输方面有较高的潜在应用价值。
机械化学制备S、N共掺杂纳米TiO2或SrTiO3粉体的方法属于功能材料技术领域。TiO2和SrTiO3禁带宽度太宽,导致其只能吸收在太阳光中占5%的紫外光,需要对其改性,使其能吸收在太阳光中占大多数的可见光。本发明将硫脲分别加入到TiO2或SrTiO3粉体中,采用高能球磨法进行球磨,转速500~750rpm,时间为1~5h,其中硫脲的加入量为5~20wt%;将球磨后进行热处理去除硫脲等有机物杂质,温度为300~600℃,保温时间为30min~1h,分别得到S、N共掺杂的纳米TiO2或SrTiO3粉体。本发明制备了具有平均粒径为42.15nm的掺杂S、N元素的纳米TiO2粉体;制备了S、N共掺杂的SrTiO3样品,平均粒径50nm左右,比表面积比原料提高7~8倍,二者在可见光区的吸收性能均得到大幅度的提高,光催化性能大幅度提高。
1218
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本发明提供一种Nd-Fe-B永磁体的制备工艺及其制备的磁体,属于磁性功能材料及制备技术领域。该制备工艺的具体步骤为:通过化学浴沉积法使RbX3薄膜生长在磁体表面,然后通过一级热处理使磁体表面所镀的RbX3薄膜中的元素扩散到磁体内部,再通过二级热处理使元素Rb均匀的分布在晶界处且消除一级热处理使磁体中带来的不平衡组织及内应力,制备的磁体的化学式为RaRbXFeMB。本发明的优点是将化学浴方法用于制备钕铁硼磁体,可以提高生产效率,降低磁体制备过程中重稀土用量,同时在不降低磁体剩磁和磁能积的情况下获得高矫顽力。
1055
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本发明涉及一种MXene/聚酰亚胺纳米纤维气凝胶及其制备方法和应用,其解决了现有材料屏蔽性能差、工艺难度高、不能满足对材料立体形状或力学性能有一定要求的技术问题,其含有MXene和聚酰亚胺纤维,聚酰亚胺纤维为聚酰亚胺纳米纤维,聚酰亚胺纳米纤维呈网状,MXene呈片状分布于聚酰亚胺纳米纤维中,所述气凝胶厚度为2mm~8mm。本发明同时提供了其制备方法和应用。本发明可用于电磁屏蔽功能材料的制备领域。
839
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本发明公布一种基于碳泡沫的夹层结构及其制备方法和维修方法。所述夹层结构包括碳泡沫夹心和面板,所述碳泡沫夹心由树脂基、煤基、沥青基碳泡沫中的一种或几种构成,所述碳泡沫夹心同时具有热电传导性质可剪裁、模量大、强度高、抗冲击、加工性好、物化性能稳定、阻燃、无毒、防潮、吸波、可复合多种功能材料等优点,根据需求搭配不同材料构成的所述面板,形成在不同环境下,重点功能有所突出的、综合性能优越的夹层结构,可广泛应用于航空航天、汽车船舶、复合材料制造、建筑、安全防护等军用和民用领域。
1163
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本发明涉及一种轻质耐高温热防护材料及其制备方法,属无机功能材料领域。所述方法包括:制备碳纤维硬质多孔骨架,所述硬质多孔骨架的纤维搭接处由碳连接,纤维表面覆有碳层;制备浸渍浆料,所述浸渍浆料中包含硼化物陶瓷粉体、硅化物陶瓷粉体和液相聚碳硅烷;采用所述浸渍浆料对所述硬质多孔骨架的表层进行浸渍,使所述浸渍浆料填充所述硬质多孔骨架的表层孔隙,然后固化、热处理,得到轻质耐高温热防护材料。本发明制得的防护材料具有高抗氧化、耐高温和抗高力学载荷等性能,不会发生超高温陶瓷材料的热震破坏问题,具有高可靠性的特点,热防护材料可以应用到2000℃以上的氧化性环境中而不破坏。
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本发明公开了属于无机功能材料制备技术领域的一种以水滑石为前体制备紫外阻隔材料的方法。本发明采用成核晶化隔离法合成粒径分布均一的不同层板组成的水滑石,然后利用多种酸性溶液与水滑石表面金属进行酸处理,在水滑石粒子表面或内部形成晶体缺陷,利用形成的晶体缺陷增加微粒对紫外光的反射和散射作用,制备出了对紫外光有良好的屏蔽作用的紫外阻隔材料。
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一种多酸基负载型多功能催化剂及其制备方法,属于功能材料技术领域。该材料是由γ-Al2O3、拟薄水铝石及SiO2掺杂型γ-Al2O3或其中一种为载体,通过一步水热合成法制得,其制备方法:将乙醇和水配制成混合溶液,加入三水合硝酸铜和均苯三甲酸以及多酸,搅拌溶解后加入载体;将所得混合溶液移入内衬釜中进行水热反应,水热条件保持20小时,自然冷却至室温;将所得产物与母液分离,洗涤后干燥既得到复合物POMs@MOFs@γ-Al2O3。该催化剂属于多功能催化剂,具有良好的酸催化、氧化还原催化性能,并且可重复使用、机械性能良好,分离、回收、重复使用非常方便。
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本发明属于功能材料术领域,具体而言,涉及一种非晶黑磷的液相制备方法。该方法包括:将非晶红磷与胺类溶剂按照一定比例配置混合液并置于反应釜内;随后升温至设定温度,保温反应;反应结束后,自然冷却,过滤产物,采用能溶解胺类溶剂的试剂清洗产物,将清洗后的产物于真空干燥箱中干燥,得到中间产物;最后将中间产物与质子溶剂混合,在设定温度下反应,自然冷却,真空干燥后得到粉末状的非晶黑磷。本发明方法,因为在液相环境下实现非晶黑磷制备,避免了中间体白磷的产生,保证了生产安全;此外,该方法制备过程简单,生产效率高,可实现大规模的工业化生产;且所需设备简单,生产成本低。本发明方法得到的非晶黑磷有望应用于催化和储能领域。
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本发明属于功能材料技术领域,特别涉及一种兼容隐身防覆冰材料及其制备方法和应用。本发明提供的兼容隐身防覆冰材料,包括依次层叠设置的绝缘隔热层、图案化加热层、绝缘导热层和疏水层;所述图案化加热层具有图案化镂空结构。在本发明中,图案化加热层有利于使一部分电磁波在图案化镂空结构中产生涡旋电流和谐振而被兼容隐身防覆冰材料吸收,一部分电磁波发生自由绕射,有利于缩减雷达散射截面;同时,施加电流时可以快速均匀产热,达到电热防冰、除冰的效果。本发明通过各结构的协同作用,有利于使兼容隐身防覆冰材料的等效阻抗波与空气的阻抗波接近一致,减少电磁波的反射率、提高电磁波的透射率,保证防覆冰效果条件下实现电磁波隐身。
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本发明属于功能材料技术领域,尤其涉及一种双层聚电解质膜,及其制备方法和纳米发电机。双层聚电解质膜包括第一层聚阳离子膜和第二层聚阴离子膜,第一层聚阳离子膜和第二层聚阴离子膜层叠设置,上、下两层呈现相反带电的可迁移离子,从而在离子浓度差的驱动下会促使相反带电的可迁移离子定向扩散而产生电能。一对导电碳胶带电极和双层聚电解质膜通过类似三明治结构组装得到单个发电机。由于单个发电机优异的机械柔性和可裁切的特性,借助高精度的激光加工手段,发电机单元可以通过错位有序堆叠实现大规模集成。集成器件的电压输出随着串联单元的数量线性增加,实现了上千伏的产电输出。集成的发电机可以进一步通过折纸技术进行变形,实现小型化和选择性供电功能。
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本发明提供了一种用于空气净化的负离子发生 材料及其特殊的加工制备工艺。该材料是以高品质的电气石为 主原料,同时添加多种功能材料如纳米二氧化钛、纳米组装无 机抗菌剂和纳米除味剂、氧化铝、钛白粉、特种粘土等多种无 机材料等,以上组份经改性、复合混配,多级干湿法超细加工 和烘干成型工艺生产而成的多功能的健康环保新材料。它具有 很高的负离子(H3O2-)发射能力、很高的2-18μm的远红外线辐射率、很强的抗菌抑菌效果、消臭除味等功能。它以多种形式的物质为载体对室内各种装饰装修材料、家具等释放的甲醛、氨、苯类等有毒、有害气体具有明显的祛除作用,对室内的人类活动形成的生物型污染如各类细菌具有显著的杀灭作用,同时对人体的体质有明显的增强作用。
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一种钙钛矿型氧化物铁电体-金纳米微粒复合 材料, 属功能材料领域。该材料是在钙钛矿型氧化物铁电体中含 有弥散相的金纳米微粒。其制备方法是首先分别将组成铁电体 基体的材料制成前驱体溶液和金溶液, 再将两种溶液按一定的 配比混合, 两种溶液充分混合后产生水解反应形成溶胶, 然后按 得到薄膜铁电体-金纳米微粒复合材料或粉末状铁电体-金 纳米微粒复合材料或块状铁电体-金纳米微粒复合材料而采 用相应的工艺。本复合材料其热释电性质和二次非线性光学性 质与相应的单纯铁电体材料相比有显著改善。
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本发明公开了属于光电功能材料领域的一种铜铟镓硒或铜铟铝硒太阳能电 池吸收层靶材及其制备方法。是按照CuIn1-xGaxSe2或CuIn1-xAlxSe2太阳能电池吸收 层的化学计量比将高纯度硒化亚铜粉末、硒化铟粉末、硒化镓粉末或硒化铝粉末 充分混合均匀后,在保护气氛中热压烧结成型,或者经过冷压成型或冷等静压成 型制成素坯,然后将素坯在保护气氛中施加一定的压力烧结或者不加压烧结。本 发明工艺简便、效率高、成本低,所制成的溅射靶材成分均匀,具有均一的 CuIn1-xGaxSe2或CuIn1-xAlxSe2相,相对密度达到90%以上,性能稳定。本发明主要 用于铜铟镓硒和铜铟铝硒太阳能薄膜电池吸收层的制备。
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本发明涉及本发明涉及一种宽波段高反射率的无水鸟嘌呤薄膜及其制备方法和应用,属于珠光颜料、高反射晶体材料以及新功能材料领域,高聚物调控鸟嘌呤基珠光颜料的合成方法。利用鸟嘌呤粉末以及氢氧化钠或氢氧化钾,配置鸟嘌呤的钠盐或钾盐;将甲酰胺、小分子添加剂、多种高聚物配置成分散液,在所述分散液中加入所述鸟嘌呤的钠盐或钾盐溶液,混合之后静置反应一定时间,获得鸟嘌呤微米片的分散液,进而获得鸟嘌呤微米片,将鸟嘌呤微米片制成鸟嘌呤膜材料,进而获得宽波段高反射率无水鸟嘌呤薄膜。
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本发明涉及一种复合水凝胶、制备方法、电磁屏蔽装置和位移传感器,属于功能材料技术领域,解决了现有技术中电磁屏蔽材料屏蔽效率低、材料结构性能差的问题。本发明的复合水凝胶包括聚丙烯酰胺、PEDOT:PSS和MXene。本发明的复合水凝胶的电磁屏蔽效率高、材料结构性能好。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体的说,涉及一种非晶金属氧化物中空多壳层材料及其制备方法和应用,所述方法包括以下步骤:1)将碳源水溶液进行加热反应,经过滤、洗涤和干燥后得到碳球模板;2)步骤1)得到的碳球模板分散于第一金属盐溶液中,加热吸附、烘干后得到第一固体前驱体;3)将步骤2)得到的固体前驱体再次分散于第二金属盐溶液中,吸附、烘干后得到第二固体前驱体;4)将步骤3)得到的第二固体前驱体焙烧,得到非晶金属氧化物中空多壳层材料;本发明通过两步强化吸附法使得金属氧化物空心球引入缺陷可控的掺杂能级,从而实现对太阳光谱中各个波段的高效吸收。
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