
【引言】 过去十年中,可穿戴电子产品有效地提高了人类与环境互动的能力,因而受到研究者的广泛关注。人体在日常活动中可以产生相当客观的生物机械能,可以为可穿戴的传感...


【背景】 由于锂的高理论容量(3860 mAh g-1),低密度(0.59 g cm-3),低氧化还原电位(3.04 V相对于标准氢电位),基于锂(Li)金属负...

引言 随着电子工程、微机电控制和信息技术的飞速发展,物联网已经渗透到各行各业。依赖于磁传感器、电传感器、机械控制器和光电探测器的人机交互是实现感知、转换、通信和...

【研究背景】 抗生素是20世纪人类最伟大的发现之一,它能使人们以最小的感染风险进行外科手术。但是持续的过度使用和快速传播的耐药机制使许多抗生素失效。这些所谓的超...

【引言】 当前商用锂离子电池 的负极材料一般为石墨,但其理论比容量较低(372 mAh/g),难以满足生产生活对高比能、大功率电池的需求。使用金属氧化物替代石墨...

【引言】 高效率、长寿命、低成本的有机发光二极管(OLEDs)因其在显示和照明方面的潜在应用而成为一个热门领域。目前,荧光、磷光和热活化延迟荧光(TADF)材料...

【背景介绍】 随着全电动汽车(EVs)等不同储能应用的快速发展及其巨大的市场需求,开发低成本、高能量密度、长循环寿命的安全可充电锂离子电池(LIBs)显得尤为重...


【引言】 甲醇是生产烯烃、芳烃和其他精细化工原料的重要平台分子。能源密集型的传统工业合成路线需要将甲烷转化为合成气,然后在高压下进一步转化为甲醇。甲烷直接部分氧...

【引言】 CO2的电化学还原反应能将CO2转化成液体碳燃料,减轻目前能源和环境的需求。然而,可再生、可持续的能源驱动的这种反应未充分开发,目前是一项挑战。海洋波...

【引言】 改善活性材料以及电极中的电子和离子传输是提高锂离子电池(LIB)电极的重要研究途径。本文研究了作为LIB的阳极材料的硅化铁材料,因为与纯Si颗粒相比,...

【引言】 众所周知,通过化学气相沉积(CVD)方式生长的石墨烯薄膜具有独特的理化性质,因此在柔性电子学、高频晶体管等领域具有巨大的应用前景。然而,由于石墨烯与基...

【引言】 金属镁具有极高的理论比容量(2205 mA h g -1)和体积比容量(3833 mA h cm-3),价格低廉可作为高能量密度电池的负极。此外,由于...

【背景介绍】 相对正常生理环境而言,病理状态常表现为酸中毒、缺氧、某些蛋白过表达、氧化还原失衡等现象。目前,已广泛的探索了响应于生物相关刺激的可激活探针,并将其...

【背景】 近年来,便携式电子设备的快速发展,迫切要求芯片式储能器件,尤其是与硅兼容的芯片式储能器件向小型化、高性能、高集成方向发展。薄膜电池和微型超级电容器(M...

【引言】 应力发光材料(Mechanoluminescent Materials)受到机械刺激时会发射出光子,因而在建筑结构探伤、电子签名系统、电子皮肤等诸多领...

【背景介绍】 众所周知,在水性介质中,气泡是几乎无处不在的且无法避免,对于工业生产和日常生活具有各种积极的和消极的影响。其中,水下气泡在催化反应、环境修复和生物...

【背景介绍】 众所周知,现在临床上常用的化疗、放疗和手术三大治疗癌症的方法存在治疗效果不理想、严重的副作用等问题。随着免疫治疗的发展,为不同类型的癌症提供了新的...

【背景介绍】 固态介质电容器因其高功率密度和超快充放电速率而受到高度关注。然而,其储能密度往往较小,且易受储能效率以及热稳定性的制约。低储能效率意味着更多的电能...
