光热转换是一种将光能转化为热能的过程,在环境治理、能源开发和医学应用等领域具有重要价值。这一过程高度依赖于具备强光吸收能力和高效光热转换性能的材料。...
【研究背景】 拓扑绝缘体以其独特的低能耗导电表面态而著称,成了为下一代低能耗电子器件的候选者,这类材料在凝聚态物理学和材料科学中引起了广泛关注。这些材料的无能隙...
在航空航天和太空探索等先进应用中,材料必须在轻量化、功能性和极端热波动抗性之间取得平衡。形状记忆合金因其强度、韧性和应变恢复潜力而备受期待,但是如何在低温环境下...
压电驱动器凭借其快速响应和高精度位移特性,在全球驱动器市场中占据重要地位。其性能的关键因素之一是压电材料的电致应变优值。长期以来,压电陶瓷材料的电致应变普遍低于...
【研究背景】 二维材料由于其维度上的量子限域效应而具有一系列新奇的电子特性,而其表面无悬浮键的特点更使其可通过层间Van Der Waals作用构建形成二维异质...
一、【科学背景】 水凝胶因其富含水的交联网络,被广泛应用于组织工程、柔性电子和软体机器人等领域。尽管通过增强聚合物网络提升了水凝胶的延展性和韧性,但其柔韧性仍依...
【科学背景】 传统蒸汽压缩制冷技术依赖高全球变暖潜能值(GWP)的制冷剂(如R410a的GWP值高达2088),加剧了温室效应。固态制冷技术(如弹...
非氟化聚合物膜为氧化还原液流电池(RFB)提供了商业上可行的解决方案,但其实际应用受到固有挑战的阻碍,如化学不稳定性和...
一、 【科学背景】 根据诺特定理,物理系统中的对称性与守恒量密切相关。这些对称性通常决定了系统的拓扑结构,而随着维度的增加,这种拓扑结构变得...
过渡金属二硫化物(TMDs)通过化学气相沉积(CVD)在晶体基底上外延生长。然而,这一方法需要将生长后的材料转移到目标基底上,导致厚度控制和可扩展性较难实现。首...
1、研究背景 目前,由于锌金属的成本效益、其高理论容量、低氧化还原电位以及由于使用含水电解质而增强的安全性,水系锌离子电池(AZIBs)正受到极大的关注。正...
崔智昊(加州理工学院博士,哥伦比亚大学博士后研究员) 一、【导读】 近年来,以铜氧化物为代表的高温超导体持续吸引着学术界和工业界的关...
锂金属电池因其超过500 Wh kg⁻¹的高能量密度而备受关注,然而在低温(尤其是低于-20°C)环境下面临显著的性能退化问题,其核心瓶颈主要源于界面动力学迟滞...
【引言】 近日,南京大学余林蔚教授团队在高起点新刊Electron上发表了题为“Nanowire-Based Flexible Sensors for Wear...
一、【科学背景】 二维材料中的超导性,尤其是由莫尔超晶格效应引发的平带超导性,近年来引起了广泛关注。扭曲的双层和三层石墨烯由于层间耦合和莫尔超晶格的相互作用,形...
01 【科学背景】 柔性光电器件,比如柔性太阳能电池,柔性探测器,柔性成像仪在可穿戴器件,电子皮肤以及机器人和生物工程领域正发挥着重要作用。胶体量子点材料因其具...
实现分子催化剂与导电底物之间的紧密结合和加强电子传输对于提高纳米材料的稳定性和催化活性至关重要。然而,构建分子异质结构催化剂通常需要复杂且苛刻的合成过程。在...
随着半导体技术的不断发展,芯片制造工艺逐渐逼近物理极限。为了满足未来高性能计算和3D集成的需求,科学家们正在积极探索新型晶体管架构。近日,南京大学余林蔚教授...
王彪团队惠均,李润霞教授等人基于APT和DFT分析了硅对铜原子的排斥效应对铝合金的强度和延展性的影响, 文章信息: Repelling effect of Si...