坚持“四个面向” ,开展“极端电介质绝缘与智能感知” 的理论与技术创新
(1)极端电场与材料相互作用机制
揭示高电场(GV/m)作用下电极材料及其表面碳层的表面、内部的原子尺度结构的动态演变特性及其物理机制
(2)放电等离子体及其能源转化研究
揭示微放电等离子的基本特性,提出APGD等离子体CO2催化系统,实现CO2的高效转化和利用
(3)新型敏感材料与传感器件开发
设计构建新型铁电栅控二维场效应光电传感器件,实现高响应度、低功耗、快速响应的可见光探测
(1)极端电场与材料相互作用机制
揭示高电场(GV/m)作用下电极材料及其表面碳层的表面、内部的原子尺度结构的动态演变特性及其物理机制
揭示微放电等离子的基本特性,提出APGD等离子体CO2催化系统,实现CO2的高效转化和利用
设计构建新型铁电栅控二维场效应光电传感器件,实现高响应度、低功耗、快速响应的可见光探测