内建电场
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内建电场(BIEF)的调控与作用机制:从极化效应到异质结设计
说明:这篇文章系统阐述了内建电场(BIEF)的定义、分类及其在光催化等领域中的核心作用机制。阅读本文,您将清晰掌握极化与界面两大类内建电场的形成原理,了解从肖特基结、异质结到范德华…
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异质结构内建电场形成机制与应用:能带调控、电荷分离与光催化增效
异质结构内建电场是材料科学与能源化学领域的重要研究方向之一,其核心在于通过构建具有不同能带结构的异质结,利用界面处的能带不匹配形成内建电场,从而调控电荷的分离与传输行为,提升材料的…
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内建电场:电荷非均匀分布驱动的电势梯度及其DFT量化与器件应用
说明:内建电场由材料电荷非均匀分布形成,DFT通过平面平均静电势、差分电荷密度、恒定内势、极化分析等方法对其量化分析。以InGaN/GaN量子阱为例,DFT揭示了内建电场起源与分布…
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什么是材料的内建电场?
材料的内建电场(Built-in Electric Field)是光催化全解水(Overall Water Splitting, OWS)技术中的核心驱动力。它通过调控光生载流子的…
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内建电场如何影响光催化性能?
内建电场是材料内部因电荷分布不均或界面特性自发形成的电场,在半导体、异质结和铁电材料中广泛存在。它通过调控载流子运动实现电荷分离与传输,是光催化、太阳能电池等器件的核心驱动力。 例…