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作者: aeks | 发布时间: 2026-01-02 18:03
学科: 信息与通信工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术
在电磁等领域,原子级控制界面电荷密度和晶格畸变是难题。本研究提出高熵策略,利用局部成分无序协同调控MPB界面的电荷分布与晶格应变,使高熵钙钛矿氧化物实现高效低频微波吸收,覆盖5G n79频段,效率达0.71 GHz/mm,远超现有材料,为下一代通信及多领域应用提供可能。
标签: 5G通信 准同型相界 微波吸收 界面工程 高熵钙钛矿氧化物
作者: aeks | 发布时间: 2025-11-28 00:04
学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 电子科学与技术 计算机科学与技术
固态电池对可持续储能至关重要,具备长寿命、耐低温和高安全性等优势,但稳定固态电解质与界面的设计仍是重大挑战。人工智能作为颠覆性催化剂,为材料发现和能源系统重构带来新可能。本文综述其在电解质和界面工程中的应用进展,分析挑战并提出构建智能生态系统的路线图,有望加速可持续电池技术发展。
标签: 人工智能 固态电池 智能生态系统 电解质工程 界面工程
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-28 02:39
学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 电子科学与技术 能源动力
窄带隙钙钛矿子电池界面处的非辐射复合损耗限制了全钙钛矿叠层太阳能电池效率。研究团队开发偶极钝化策略,减少界面陷阱并优化能级排列,使铅锡钙钛矿电池效率达24.9%,叠层电池效率达30.6%(认证稳定值30.1%)。
标签: 偶极钝化 全钙钛矿叠层太阳能电池 功率转换效率 界面工程 铅锡钙钛矿