

一、 导读 优异的延展性不仅对成形至关重要,而且对强化金属和合金也至关重要。迄今为止,最广泛使用的共晶合金由于有限的塑性,在先进结构材料中面临竞争力下降的问题。...

一、【导读】 超晶格由于其独特的电子、光学和磁性而引起了人们的广泛关注。一般而言,传统超晶格是在具有相同维度的材料之间形成的(例如三维(3D)-3D、二维(2D...

一、【导读】 随着数据业务预计将继续呈指数增长,迫切需要超高带宽和低功耗的光接收器,将光信号转换为电信号。光电热电(PTE)石墨烯光电探测器(PDs)由于其零暗...

[研究背景] 发展电网规模的能量储存系统以高效地利用可再生能源,从而减轻环境问题是当前研究的重点之一。在众多的电化学储能系统中,钠离子电池被认为是锂离子电池最合...

作者:金爵 一、导读 大自然中的物种经过几亿年的进化,适应了各自不同的生存环境。研究者为了设计在特定环境下使用的机器人,需要参考对应环境中生存的动...

1.【导读】 相比于传统溶剂,具有永久微孔性质的液体可以吸附更多的气体分子,有利于液相气体的储存、运输与反应。目前已报道的所有多孔液体,都是将微孔纳米晶体或有机...

一、 导读 增材制造(AM)可以通过连续添加材料来创建数字化设计的零件。AM的这一特性是一把双刃剑。一方面,它提供了生产理想形状、微结构和性能的零件可能性。另一...

导读 柔性和可拉伸的电致发光电子技术的出现使无数应用领域的技术进步成为可能,例如信息加密、智能电子皮肤、软机器人和光通信。然而,传统丝网印刷、纳米转印等技术在柔...

一、导读 近年来,各类工业过程排放的挥发性有机污染物(VOCs)对环境安全、人类健康和社会可持续发展产生了巨大影响。随着“双碳”目标的落地实施,V...

近日,中国地质大学(武汉)先进设计与制造团队郝亮教授课题组题为《风化层资源的就地利用和月球/火星栖息地增材制造的未来探索:综述》的研究成果,被地球科学类重要期刊...

一、【导读】 双折射是一种基本的光学特性,它可以诱导偏振光的相位延迟。它最初是在1669年由Rasmus Bartholin等人发现,但直到19世纪才被人们进行...

【导读】 构建复杂反应网络的动力学细节对于理解多相催化表面至关重要,但目前驱动探索性催化剂开发的合成和实验工作的高通量往往超过了假设驱动的探索所需的领域知识。因...

【图形摘要】 研究背景 基于氧化物表面可通过电子生成羟基层作为出发点,构建Fe3O4(1.8~2.0eV)-TiO2(3~3.2eV)异质结以形成电子传输通...


【导读】 烷基烯丙胺是一种具有独特生物和药理活性的基本亚结构,在抗真菌药物中广为人知,其合成引起了合成化学家、药剂师和材料科学家的广泛关注。催化烯丙基C-H氨...

一.【导读】 Li-S电池涉及到固态硫(S)、液态多硫化物和固态Li2S之间的多步化学和相转变等复杂反应,揭示基本的Li-S氧化还原反应动力学和中间体多硫化物演...

lwb 01、导读 医学植入物已经彻底改变了医学,但它们正面临微生物生物膜形成风险的威胁。生物膜内庇护的入侵病原体具有高度耐药性,会导致持续微生物感染,严重影响...

一、导读 建立支撑辐射环境中微结构退化的机制是材料科学的基本挑战。了解这些机制,特别是辐照诱导的位移损伤和界面动力学之间的相互作用非常重要,因为它可以为预测或提...

【导读】 滤波电容器(Filter capacitors)在存储器件和计算机的质量和可靠性方面发挥着至关重要的作用。电路滤波一直由铝电解电容器(aluminum...
