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搜索结果: 1-14 共查到转换纳米材料相关记录14条 . 查询时间(0.195 秒)
陈玉,早稻田大学、九州工业大学博士后,名古屋大学、京都大学访问学者。IEEE高级会员,CSEE高级会员,中国仪器仪表学会电磁测量信息处理仪器分会理事,中国计量测试学会自动计量测控技术专委会委员,中国核学会辐射物理分会理事,陕西省仪器仪表学会理事,IEEE IMS TC39 Member,IEC/IEEE TR61869-105 Member,《电测与仪表》编委,电气学院电测教研室副主任。
周峻,西安大学新型储能与转换纳米材料研究中心副教授。研究方向:新能源装置及材料;纳尺度绝缘材料电热耦合特性研究;高分子绝缘复合材料界面特性研究;特高压绝缘子残余应力模拟与检测。
孟国栋,西安交通大学博士,麻省理工学院博士后,牛津大学访问学者。担任中国电工技术学会青年工作委员会委员,IEEE PES风电光伏技术委员会海洋可再生能源技术分委会理事,陕西省电源学会电气设备状态监测分会理事。
张磊,副教授/博士生导师,学校青年拔尖人才B类,香港科技大学博士。已在ACS ML,JMCC,IEEE T等国际知名期刊发表SCI论文30余篇,其中第一作者/通讯作者论文20篇,邀稿论文2篇。主持纵向课题5项,企业合作项目多项。
许鑫,西安交通大学新型储能与转换纳米材料研究中心聘研究员,副教授,博士生导师。主要研究方向为新能源材料与器件。
郑红,西安交通大学新型储能与转换纳米材料研究中心博士生导师,研究员。主要研究方向:应用量子化学,计算化学与分子设计;碳纳米材料的物理化学性质、化反应应机理及其应用(催化、储能、生物医学等;新型纳米催化材料的设计。
王鹏飞,西安交通大学新型储能与转换纳米材料研究中心博士生导师、教授,近年来一直致力于电化学储能领域研究,作为技术骨干主持/参与过美国能源部、美国能源高级研究计划局、国家重点研发计划重点专项、国家自然科学基金等重点课题项目。
肖冰教授/博士生导师,学校青年拔尖人才A类,美国天普大学博士,英国伦敦大学学院博士后。以第一作者过通讯作者在国际知名期刊如PNAS、Angewandte Chemie、Journal of Physical Chemistry Letters、Acta Materialia、Scripta Materialia、Journal of Materials Chemistry A、Physical R...
史乐,西安交通大学电气学院教授、特聘研究员。研究方向:新型储能与能量转换系统中的第一性原理计算;纳米受限环境下的物质输运机制;基于二维材料的选择性交换膜的设计与制备。
二维材料结构上的各向异性使如压电效应、载流子迁移率、振动模式、光学性质、力学性质和应变诱导的带结构调制等的物化特性具有高度各向异性。而如何快速无损简易地判断二维材料的晶向方向是探索其各向异性的关键,也是一大挑战。本课题组于2019年首次合成宏观紫磷单晶并确定其晶体结构的基础上,发现紫磷是至今为止最稳定的磷的同素异形体。作为一种低对称性的二维材料,紫磷烯具有的各向异性尚未被探索,如何快速确定二维紫磷...
在光遗传学中使用多色可见光对多个神经元集群进行独立的调控可以实现对于复杂的大脑功能和行为的解析。由于可见光对颅骨脑组织的穿透能力较弱,实验中往往需要植入光纤给光。基于近红外光可激发的稀土上转换纳米颗粒(UCNPs),则能够在深组织穿透下避免光纤植入的侵入性。传统的单色光UCNPs及其混合材料,在单一波长的红外光激发下,具有共生的多重波长发射,不可避免的导致一种近红外波长的激发产生多个可见区谱带的发...
采用溶剂热法制备了尺寸均一、形貌规整的Yb3+,Er3+共掺NaREF4(RE3+=Lu3+,Y3+,Yb3+)纳米材料,借助稳态发光光谱和时间分辨光谱技术表征了3种基质纳米材料转换发光行为的特性,并评估了能量传递机制.结果表明,NaLuF4:20% Yb3+,2% Er3+纳米材料具有较强的稳态发光强度、较高的绿红比(540 nm/654 nm)和较长的发光寿命,NaYbF4:2% Er3+纳...
近日,中科院长春光机所孔祥贵、刘晓敏研究员课题组创新地将可控“离子纳米分区掺杂”技术和稀土离子延迟激发调控方法与Monte Carlo计算模拟方法相结合,在国际上首次清晰地阐述了光子能量在多纳米层区域内的吸收、迁移、传递及复合的动力学过程,生动地描绘了光子能量单次瞬态迁移迅速和“游走”随机等生动动力学图像,实现了光子动力学过程的精准调控,为解决光子上转换效率低的领域挑战性难题明确了方向。该成果发表...
作为微创的光疗方法,光动力学治疗有着重要的临床价值。近年来,荧光上转换纳米粒子(UCNPs )在光动力治疗领域脱颖而出。在组织穿透能力强的近红外(NIR)光激发下,UCNPs 可以发射高能量的可见光,通过能量共振转移激活周围的光敏剂(PS)分子产生单线态氧杀死癌细胞, 达到治疗的效果。基于UCNPs 的光动力学疗法可以克服传统光动力疗法中光敏剂难输运,难靶向和难以治疗深层组织的缺点。此外,UCNP...

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