这项工作突出了界面设计在基于纳米流体膜的渗透能转换系统的构建中的重要性,展规智证明了聚电解质凝胶作为高性能界面材料在非均相渗透发电领域的巨大前景。这样的膜设计大大促进了跨膜离子的扩散,初步有助于实现5.06Wm-2的高功率密度,这是基于纳米流体膜的渗透能转换的最高值。电网2001年获得国家杰出青年科学基金资助。
体系2016年分别获得日经亚洲奖(NikkeiAsiaPrizes);联合国教科文组织纳米科技与纳米技术贡献奖(UNESCOMedalForContributiontotheDevelopmentofNanoscienceandNanotechnologies);2015年获得ChinaNANO奖(首位华人获奖者)。此外,江西建成还多次获中科院优秀导师奖。
长期从事新型光功能材料的基础和应用探索研究,新余现代在低维材料、纳米光电子学等方面做出了开创性贡献。
未经允许不得转载,市电授权事宜请联系[email protected]。展规智c,d)峰值力轻敲前探针形貌的SEM图像。
初步通过在不同温度下在两种固体之间进行CE来确定载流子的特性是非常可靠的方法。电网作者发现纳米级的电荷转移过程遵循改进的热电子发射模型。
此外,体系该工作给出了相同材料之间CE以及CE中的极性反转可能的解释,并提供了通过改变温差来控制TENG中CE的潜在方法。图5温差诱导电荷转移的能带结构模型(EfE0)a,c,e)当金属温度低于、江西建成等于或高于电介质温度时,金属的带结构和电介质的表面状态。