传感器技术发展新方向

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a,器技左:TEM图像,右图:原子尺度的高角度环形暗场图像(左上)和加载在石墨烯上的PtIrCuNiCr的元素分布图。d,展新左上:加载在CNFs上的AuFeCoCuCrNPs的扫描电镜图像。

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由于光斑的微细,传感激光脉冲将能量限制在衬底表面的微区域内。OS、器技D和B分别表示激光光斑重叠大小、光斑大小(30μm)和D和OS之间的差值。展新图5HEMNPs分解水的电催化性能。

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目前已报道的合成纳米高熵材料粒子(HEANPs)的主要方法有碳热冲击,传感移动床热解,超声辅助湿化学方法,激光辅助策略和电合成。d,器技HEANPs的x射线衍射图,说明其为的面心立方结构。

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展新d,高熵硼化物;e,高熵磷化物;(f)高熵氮化物NPs加载。

将制备的高熵材料纳米颗粒作为电催化剂用于水分解,传感其过电位可达185mv@10macm-2。由于聚(芳基醚砜)的高分子量,器技该膜表现出良好的物理性能。

这项工作展示了设计双极膜的策略,展新并阐述了其在盐度梯度发电系统中的优越性。该研究为多孔材料和智能除湿材料的设计提供了一条新途径,传感在生物医学材料、先进功能纺织品、工程除湿材料等方面具有广阔的应用前景。

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