4、今年全面取消體育特長生、奧賽等加分項目

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與n型TCO相比,p型材料的性能和應用遠落後於n型材料體系。這源於金屬氧化物的電子結構與能帶結構:金屬氧化物中的金屬原子與氧原子以離子鍵結合,氧的2p能級遠低於金屬的價帶電子能級。由於氧離子具有很強的電負性,對價帶頂的空穴具有很強的局域化束縛作用,從而即使在價帶頂引入空穴,也將形成深受主能級,導致空穴載流子很難在材料中移動。理論設計已表明在銅鐵礦體系中可獲得透明和p型導電共存。而Ag基和Cu基銅鐵礦相比較而言,具有更寬的光學帶隙及更低的光吸收系數。但由於Ag2O易於分解,導致Ag基銅鐵礦無法在開放系統中成功制備。固體所研究人員基於溶液法首次在開放系統中成功制備瞭Ag基p型銅鐵礦AgCrO2薄膜。該薄膜表現出(00l)晶面自組裝生長特征,且表現出較高的室溫電導率及可見光透過率。相關結果發表於Journal of Materials Chemistry C (J. Mater. Chem. C 5, 1885 (2017)),並被選為封面及2017年度熱點文章。

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與n型TCO相比,p型材料的性能和應用遠落後於n型材料體系。這源於金屬氧化物的電子結構與能帶結構:金屬氧化物中的金屬原子與氧原子以離子鍵結合,氧的2p能級遠低於金屬的價帶電子能級。由於氧離子具有很強的電負性,對價帶頂的空穴具有很強的局域化束縛作用,從而即使在價帶頂引入空穴,也將形成深受主能級,導致空穴載流子很難在材料中移動。理論設計已表明在銅鐵礦體系中可獲得透明和p型導電共存。而Ag基和Cu基銅鐵礦相比較而言,具有更寬的光學帶隙及更低的光吸收系數。但由於Ag2O易於分解,導致Ag基銅鐵礦無法在開放系統中成功制備。固體所研究人員基於溶液法首次在開放系統中成功制備瞭Ag基p型銅鐵礦AgCrO2薄膜。該薄膜表現出(00l)晶面自組裝生長特征,且表現出較高的室溫電導率及可見光透過率。相關結果發表於Journal of Materials Chemistry C (J. Mater. Chem. C 5, 1885 (2017)),並被選為封面及2017年度熱點文章。

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