
一、【导读】 晶粒细化是一种遵循霍尔普赫关系的金属和合金硬化方法,无需改变化学成分即可显著提高屈服强度。当晶粒尺寸缩小至纳米尺度时,金属强度可大幅提升。然而,当...

研究背景 为应对全球气候变化、推动可持续发展,各国正积极制定“碳中和”目标,驱动能源体系向可再生能源主导转型。然而,风电、光伏等新能源发电的间歇性、波动性对电网...

麻省理工学院(MIT)机械工程系研究科学家吴晶晶与赵选贺教授等研究人员自2024年在Nature上首次报道抗纤维化生物组织界面后1,近期在《Science Ad...

一、 【科学背景】 磁流变(MR)材料是一类在外加磁场下可逆改变流变和力学性能的智能材料,由软磁性颗粒分散于流体或弹性体中组成。磁场作用时,颗粒间的偶极相互作用...

共晶凝胶因其环保特性、耐极端温度及成本效益,已成为柔性电子领域可持续的替代材料。然而,其在变形条件下易发生裂纹扩展的特性,严重限制了其在实际工程中的应用,为了提...

消除活性氧簇(ROS)和诱导抗炎型M2型巨噬细胞极化对组织修复至关重要。然而,在体内精确调控这些过程极具挑战性。尽管小的生物分子和具有ROS清除和M2极化电位的...

小艺 【科学背景】 聚氨酯作为全球年消耗量达2200万吨的第二大可水解塑料,其生产过程能源密集且温室气体排放高(331 MJ/kg能耗,12.3 kg-CO₂e...

第一作者: Siwei Tang, Guangxiong Luo通讯作者: Siwei Tang, Baishan Chen, Wenshe...

通讯作者:卢旭 第一作者:Abdul Malek 通讯单位:阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) 论文链接:10.1002/anie.202520825 背景 水...

磁性材料在自旋电子学中具有重要作用。自旋电子学利用电子自旋进行信息处理,有望实现更快速、更高效的器件。磁性有机-无机杂化卤化物钙钛矿是一类新兴的磁性材料。本综述...

在含能材料领域,实现高能量密度、低感度与高耐热性的协同优化,是困扰国际学术界与工程界多年来的重大科学难题,被视为制约新一代高性能炸药与推进剂发展的“不可能三角”...

北京时间10月28日,国科大杭州高等研究院研究员张夏衡团队最新成果以“Direct deaminative functionalization with N-n...

01 【全文速览】 近年来,水系锌离子电池(AZIBs)因其锌负极所具有的高理论容量(820 mAh g⁻¹)、资源丰富、环境友好以及水系电解质本质安全等优势,...

有机-无机卤化物钙钛矿具有卓越的成本效益和有趣的光电性能,被认为是一种极具前景的下一代半导体材料,但其稳定性问题制约了产业化进程。一方面在空气暴露条件下易发生降...

小艺 【科学背景】 费托合成(FTS)作为一种将合成气(CO和H₂)转化为燃料和烯烃的关键工业过程,长期以来依赖铁基催化剂,但其固有缺陷在于促进水煤气变换(WG...

随着人工智能与柔性电子技术的飞速发展,柔性触觉传感器在可穿戴设备、人机交互、具身机器人等领域展现出巨大的应用潜力。然而,现有柔性传感器难以兼具高灵敏度和宽检测范...

一、【科学背景】 全钙钛矿叠层太阳能电池将宽带隙(WBG,~1.8 eV)混合溴化物/碘化物钙钛矿前电池与互补的窄带隙(NBG,~1.25 eV)混合铅锡(Pb...

今天带来的是中国科学技术大学张振教授课题组2025年9月30日发表在ACS Nano的综述文章,题目为”Confined Assem)bly of ...

研究背景 锂金属负极因其超高理论比容量(3860 mAh·g⁻¹)和最低电化学电位(−3.04 V vs. SHE),被公认为下一代高能量密度储能体系的理想核心...

一、【科学背景】 传统光谱学在高分辨率、高透过率和高效率之间存在不可调和的权衡。现有的快照式光谱成像技术(NFSSIs和BMSSIS)都无法同时满足高分辨率、高...
