浙江杭州供电公司:数字化技术高效服务助力杭州光伏倍增

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该策略同样也适用于制备其他晶圆级导电MOF薄膜如M3(HHTP)2(M=Cu、杭州化技Co和Ni。欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,供电公司投稿邮箱[email protected]

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–OH功能化的介电层堆叠引起的毛细力驱动微量Cu2+和HHTP溶液进入微孔界面,数字术高并实现表面锚定MOF薄膜的自组装。效服c)采用溶液法和面对面限域生长法制备的Cu2(TCPP)MOFs的紫外-可见吸收光谱。力杭2014-2020年入选汤森路透全球高被引科学家目录。

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这些材料在气体分离、伏倍微电子等领域具有重要的应用前景。该MOF薄膜的晶体结构通过多种表征技术得到证实,浙江州光增包括高分辨率原子力显微镜和低温透射电子显微镜(Cryo-TEM)。

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杭州化技e)Cu2(TCPP)薄膜(001)晶面的HRCryo-TEM图像。

供电公司 【图文导读】图1MOF薄膜生长及晶圆级薄膜制备示意图a)在介质衬底上生长的MOF薄膜示意图。尽管过去十年在压力传感器方面取得了重大进展,数字术高但克服局限性以同时实现高灵敏度和更广泛探测仍然具有挑战性。

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伏倍(D)冷冻干燥梯度离子凝胶切片的XPS分析。文献链接:浙江州光增Electric-Field-InducedGradientIonogelsforHighlySensitive,Broad-Range-Response,andFreeze/Heat-ResistantIonicFingers(Adv.Mater.,浙江州光增2021,10.1002/adma.202008486)本文由材料人CYM编译供稿。

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