党史铸魂,砥砺奋进新征程

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铸魂征程G,MRSM在不同方向偏振片下观察到的发射亮度差异。砥砺奋该材料是通过将InP/ZnSeS/ZnS量子点与5CB液晶及S/R811手性掺杂剂螺旋组装获得的。

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进新图4.信息安全和防伪设计。党史C,将获得的纤维编织成织物。铸魂征程G,含有不同含量量子点材料的MRSM的圆偏振发光光谱。

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入射光照射材料,砥砺奋反射圆偏振光中的一种的同时透射另一种圆偏振光。C-E,量子点、进新液晶、手性掺杂剂及MRSM的圆二色光谱。

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通过将含有不同手性掺杂剂S/R811的安全材料MRSM组成颜色阵列进行刺激响应,党史作者展现了安全材料MRSM在信息编码中的可能性。

B,C,InP/ZnSeS/ZnS量子点的HRTEM图像、铸魂征程吸收光谱和荧光光谱。砥砺奋©2023TheAuthor(s)图2 双层PtNS的合成方法。

目前,进新研究发现3nmPt纳米颗粒(PtNP)能达到ORR质量活性的最大值,但仅仅只有40%的Pt被充分利用。党史(a)PtO2 NS胶体薄膜的x射线衍射(XRD)图。

铸魂征程(b)不同电位下PtNS的k2加权扩展X射线吸收精细结构数据的傅立叶变换。砥砺奋(e)PtNSs和3 nm-sizedPtNPs的电催化性能比较。

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