>> 國泰君安-資訊匯總06期:【科技周報】中國科大提出鈣鈦礦太陽電池新結(jié)構(gòu)方案-230220
| 上傳日期: |
2023/2/21 |
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| 格式: |
pdf 共8頁 |
來源: |
國泰君安 |
| 評級: |
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作者: |
趙子健,張藝晟 |
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此報告為加密報告 |
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國家創(chuàng)新型城市創(chuàng)新能力監(jiān)測與評價報告公布??萍疾亢椭袊茖W(xué)技術(shù)信息研究所分別發(fā)布《國家創(chuàng)新型城市創(chuàng)新能力監(jiān)測報告2022》和《國家創(chuàng)新型城市創(chuàng)新能力評價報告2022》,編寫組對97個地級和副省級國家創(chuàng)新型城市的創(chuàng)新能力進(jìn)行評價。結(jié)果顯示,排名前10位的城市依次為:深圳、南京、杭州、廣州、武漢、西安、蘇州、長沙、合肥和青島。深圳連續(xù)四次排名第一,但南京、武漢、西安憑借科教資源富集優(yōu)勢進(jìn)一步縮小了與深圳的差距。 合肥研究院采用超快技術(shù)構(gòu)筑GHz高頻光彈調(diào)制器。中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院強(qiáng)磁場科學(xué)中心盛志高研究團(tuán)隊等借助強(qiáng)磁場磁光實驗室中的超快泵浦-探測系統(tǒng),在鈣鈦礦SrTiO3晶體中發(fā)現(xiàn)了由超快相干聲子誘導(dǎo)的GHz光學(xué)雙折射效應(yīng),并實現(xiàn)了對其進(jìn)行光學(xué)操控。研究發(fā)現(xiàn),LaRhO3半導(dǎo)體薄膜作為換能器層能獲得相對較高的光子-聲子能量轉(zhuǎn)換效率。這揭示了超快光學(xué)雙折射調(diào)制的一種機(jī)制,并為GHz高頻聲光器件的應(yīng)用奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。相關(guān)研究成果將發(fā)表于《Advanced Science》期刊。 蘇州納米所設(shè)計合成新型膠原基仿生組織粘合劑。中國科學(xué)院蘇州納米技術(shù)與納米仿生研究所戴建武、陳艷艷團(tuán)隊受貽貝、常春藤和牡蠣分泌的粘合劑啟發(fā),根據(jù)三種動植物仿生現(xiàn)象,模擬了濕面粘附的三個關(guān)鍵過程即排水、分子鏈滲透和錨定交聯(lián),首次設(shè)計合成了具有快速去除界面水、多種動態(tài)可逆滲透交聯(lián)和生物礦化固化增強(qiáng)能量耗散特點的膠原基組織粘合劑,解決了臨床縫合和商業(yè)可獲得粘合劑的關(guān)鍵障礙。對大鼠皮膚切口/缺損損傷模型的體內(nèi)修復(fù)研究證實,CoSt水凝膠組織粘合劑可加速傷口愈合和功能恢復(fù)。相關(guān)研究成果發(fā)表于《Nature Communications》期刊。 機(jī)器人液化后“越獄”。中山大學(xué)廣東省傳感技術(shù)與生物醫(yī)療儀器重點實驗室、浙江大學(xué)流體動力與機(jī)電系統(tǒng)國家重點實驗室和卡內(nèi)基梅隆大學(xué)軟體機(jī)器人實驗室合作,將磁性顆粒,如釹鐵硼、Fe3O4等混合融入液態(tài)鎵中,通過高頻的磁場加熱,該液態(tài)金屬會由原先的固態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橐簯B(tài)。在其轉(zhuǎn)變?yōu)橐簯B(tài)后,研究團(tuán)隊可以通過半導(dǎo)體制冷(珀耳帖效應(yīng))或者自然冷卻對其進(jìn)行降溫,從而使之由液態(tài)變?yōu)楣虘B(tài)。通過外磁場,研究人員可以對磁控液態(tài)金屬固—液相變材料的運動、變形、分裂、愈合等進(jìn)行復(fù)雜的操控。由此,小機(jī)器人從固態(tài)變?yōu)橐簯B(tài),在磁場的引導(dǎo)下穿過“牢籠”,并通過放置在欄桿外的模具重新凝固,成功“越獄”。相關(guān)研究成果發(fā)表于《Matter》期刊。 中國科大提出鈣鈦礦太陽電池新結(jié)構(gòu)方案。中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)徐集賢團(tuán)隊等針對鈣鈦礦太陽電池中長期普遍存在的“鈍化-傳輸”矛盾問題,提出了命名為PIC(porous insulator contact,多孔絕緣接觸)的新型結(jié)構(gòu)和突破方案,基于嚴(yán)格的模型仿真和實驗給出了PIC方案的設(shè)計原理和概念驗證,實現(xiàn)了p-i-n反式結(jié)構(gòu)器件穩(wěn)態(tài)認(rèn)證效率的世界紀(jì)錄,并在多種基底和鈣鈦礦組分中展現(xiàn)了普遍的適用性。該研究的主要思想是不依賴傳統(tǒng)納米級鈍化層和遂穿傳輸,而直接使用百納米級厚度的多孔絕緣層,迫使載流子通過局部開孔區(qū)域進(jìn)行傳輸,同時降低接觸面積。相關(guān)研究成果發(fā)表于《Science》期刊。
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