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三維有序半導體納米結構材料制備及能量存儲與轉換應用------第四屆創(chuàng)新論壇能量密度低供應波動性大能源危機環(huán)境問題綠色環(huán)保無窮無盡研究背景太陽能風能潮汐能電能化學能鋰離子電池光電化學水制氫研究背景鋰離子電池鋰離子電池三維納米錫顆粒嵌入到碳納米管(TNEC)結構作為柔性鋰離子電池負極三維SnO2@Si核殼結構納米線陣列作為柔性鋰離子電池負極W.N.Ren,C.W.Cheng,etal.,J.Mater.Chem.A,2013,1,13433–13438SnO2@Si柔性電極合成機理W.N.Ren,C.W.Cheng,etal.,J.Mater.Chem.A,2013,1,13433–13438C布SnO2SnO2SnO2@SiSnO2@Si柔性電極W.N.Ren,C.W.Cheng,etal.,J.Mater.Chem.A,2013,1,13433–13438SnO2@Si柔性電極TNEC柔性電極W.N.Ren,C.W.Cheng,etal.,ChemElectroChem.DOI:10.1002/celc.201402237合成機理W.N.Ren,C.W.Cheng,etal.,ChemElectroChem.DOI:10.1002/celc.201402237TNEC柔性電極光電化學水制氫具有全方位反射性能的海膽狀TiO2作為光電化學水制氫陽極材料三維分枝結構TiO2@SnO2納米線陣列作為光電化學水制氫陽極材料增加材料的光捕獲效率降低光生電子-空穴對復合機率TiO2海膽結構光陽極W.N.Ren,C.W.Cheng*,etal.,Phys.Chem.Chem.Phys.,2014,16,22953--22957合成機理abcdePSspheresassemblyPlasmaetchingtreatmentALDofTiO2andSnO2RemovalofPSHydrothermalgrowthofTiO2TiO2海膽結構光陽極W.N.Ren,C.W.Cheng*,etal.,Phys.Chem.Chem.Phys.,2014,16,22953--22957abcdTiO2海膽結構光陽極W.N.Ren,C.W.Cheng*,etal.,Phys.Chem.Chem.Phys.,2014,16,22953--22957TiO2@SnO2光陽極C.W.Cheng*,W.N.Ren,etal.,NanoEnergy,2014,5,132--138TiO2@SnO2光陽極C.W.Cheng*,W.N.Ren,etal.,NanoEnergy,2014,5,132--138TiO2@SnO2光陽極C.W.Cheng*,W.N.Ren,etal.,NanoEnergy,2014,5,132--138以三維納米半導體復合材料為核心,通過化學氣相沉積法及水熱法等合成技術,設計制備了四種不同有序結構納米復合材料(SnO2@Si納米線,TNEC納米線,TiO2海膽結構,TiO2@SnO2納米線);在光電器件方面,三維結構可以增加光程路徑和陷光能力,從而減少光的反射和散射以提高光吸收效率;作為鋰離子電池負極,三維結構可以通過增加的比表面積提

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