
【引言】 工业废水中的重金属离子会对地表水和地下水造成严重的重金属污染,而重金属集聚在生物体内能够导致多种疾病,如肾脏病变甚至癌症。为了从废水中去除重金属,根据...

叶金花AFM:可逆剥离重组的碳氮聚合物应用于高效光催化 【引言】 高效的光催化系统对于实现环境治理和利用太阳能缓解能源短缺具有重要的前景和吸引力。目前研究的...


【引言】 凭借其出色的光子-电子转换光学特性和可调谐带隙,混合有机-无机金属-卤化物钙钛矿已经成为备受瞩目的光伏材料。自2009年首次在太阳能电池中得到应用,钙...

【引言】 生命系统中的远程调节在生物学和医学中发挥了重要作用,因为它有助于揭示生命系统中潜在的生理过程,并可能潜在地产生新的治疗方式。目前很多研究已经使用各种外...

【引言】 锂-硫(Li-S)电池由于其能量密度高、且硫含量丰富,价格低廉,被广泛地认为是未来大规模储能领域应用发展的方向。然而,硫正极的一些固有缺点,例如单质硫...


【引言】 在过去几十年,金属玻璃在基础研究、增材制造、结构性能和实际应用等多个研究领域都有着极大的发展。许多关于金属玻璃的优秀综述详细的总结了其在众多方面的优异...

【引言】 超级电容器(SCs)被认为是最具吸引力的储能器件之一,适用于各种需要快速输送和充电的应用领域。然而,SCs较低的能量密度和高的成本阻碍了其大规模商业化...

【引言】 太阳能是取之不及、用之不竭的理想能源。目前人类正在致力于发展光电、光催化、光热转换等先进的绿色技术,以捕获并将这种可再生能源转化为可持续能源。其中,太...

DNA电催化剂?看官看到此题目时定会在心里嘀咕:这个DNA真的是我们认识的DNA吗?它不好好的在生物医药界待着,怎么跑到电化学催化界去了?它在电化学催化界能干什...

【引言】 锂离子电池(LIBs)是目前最具吸引力的储能转换装置之一,尽管基于Ni,Mn,Co的经典层状氧化物正极材料(NMC,LiTMO2)具有> 280...

【引言】 现代凝聚态物理的核心目标之一是实现物质的新量子相,并对它们的性质进行实际操控。拓扑绝缘体(TI)为未来的自旋电子学和量子计算带来了巨大的希望。对于大多...

【背景介绍】 化学动力疗法(CDT)是一种新兴的治疗方法,是利用芬顿(Fenton)反应类芬顿反应产生高细胞毒性的羟基自由基(•OH),即活性氧(ROS)。众所...

【引言】 近年来随着各种各样的光催化半导体材料的出现,光催化降解水体有机污染物成为一种非常具有前景的技术手段。在众多的高活性光催化材料中,硫化物(如硫化铟ˎ 硫...

【引言】 光电催化分解水被认为是一种极具潜能的产氢技术。其中钒酸铋(BiVO4)作为一种具有代表性的金属氧化物光阳极材料受到了研究者的广泛研究。然而,钒酸铋的载...

【引言】 氨是现代工业和农业生产最为基础的化工原料之一,而且由于其具有绿色、环保、易储存运输等优点,也被视为良好的氢载体。然而,由于N2中的强N≡N键(键能为9...

【背景介绍】 无机卤化铯铅(CsPbX3,X = Cl,Br,I)钙钛矿量子点(QDs)由于其高的光致发光量子产率(PL QY)和高颜色纯度,近年来受到了广泛的...


【引言】 便携和可穿戴电子器件将会成为我们未来生活中的重要部分,在实际应用的过程中,这些柔性电子器件会受到不同程度的压力。然而,在高的压缩应变下,传统的电子器件...
