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中材叶片黄辉秀:大型风电叶片带来的挑战及其解决方案

在本研究中,中材韩国淑明女子大学WooyulKim、中材KyungMinChoi教授等人发现Zr基MOF稳定了光催化化合物ReTC[ReI(CO)3(BPYDC)(Cl),BPYDC=2,2-联吡啶-5,5-二羧酸盐],而没有降低其催化活性。

叶片研究成果以题为ContinuousandControllableLiquidTransferGuidedbyaFibrousLiquidBridge:TowardHigh-PerformanceQLEDs发布在国际著名期刊Adv.Mater.上。纤维的两端置于毛细管中,黄辉可以引导QD溶液沿着纤维从毛细管中流出,沿着纤维在基底铺展,从而在水平纤维和基板之间形成液桥

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QD薄膜的厚度和均匀性不仅影响薄膜的电荷转移,秀大型风而且影响与相邻层的电荷平衡,从而直接影响量子效率。值得一提的是,电叶液体消耗是定量的,即与所制备的薄膜的面积成比例。片带该策略为溶液法制备高性能QLED器件提供了新的思路。

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(g-i)随着驱动电压的增加,挑战三个彩色QLED器件的EL光谱演化,以及在4V下工作器件的相应电致发光图像。其中,及其解决QD薄膜的质量直接影响着器件的性能。

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中材该策略为低成本制备高性能QLEDs提供了新思路。

(d-f)由一次、叶片两次和三次的液体转移所制备的绿色QD薄膜在基材的同一目标区域上的PL图像。马丁团队主要从事合成气转化、黄辉水活化、黄辉烃类选择转化和催化原位表征技术等方面等方面的研究,在费托合成、双金属催化体系、催化机理研究等方面取得了系列进展。

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片带1995年获国家杰出青年基金资助。获1996-2000年度香港求是杰出青年学者奖、挑战2005年国家自然科学二等奖(排名第三)、2012年获何梁何利科技进步奖和2015年周光召基金会基础科学奖。

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