
【引言】 多种价态和独特的层状结构的正交MoO3纳米材料是锂离子电池和超级电容器的通用电极材料。MoO3具有可逆的锂离子插入/脱出能力。鉴于Zn2+(0.75 ...

【前言】 设计和构建双功能电催化剂对水分解至关重要。特别是,合理的界面调控可以有效地修饰活性位点,促进电子传输,从而提高分裂效率。在此,设计了用于整体水分解的自...

【引言】 在众多电网储能技术中,采用可充二次电池的电化学储能是最有效的技术之一。水系钾离子电池由于低成本高安全性,而成为电网储能的新兴候选体系之一。然而由于传统...

程纲教授 2008年获得吉林大学博士学位,河南大学特种功能材料教育部重点实验室教授。2006-2007年,香港中文大研究助理,合作导师:黄家伟教授,杜若虚教授。...

【引言】 二维过渡金属碳化物或氮化物(MXenes)由于拥有较高的化学稳定性、导电性、亲水性和高比表面积,在能源、光电及生物等领域具有诱人的应用前景。然而,在目...

【前言】 瞬态电子器件是近几年备受关注的一类新型电子器件,此类器件能够在生理溶液或者自然环境水溶液中部分或完全降解,这完全颠覆了人们对传统电子器件稳定、持久等特...


从天体到基本粒子,自旋都是一个重要的基本物理量。对于基本粒子,携带半整数自旋的粒子(比如电子)是费米子,遵循泡利不相容原理;携带整数自旋的粒子(比如光子)是玻色...

【引言】 有机太阳能电池具有轻柔、低成本、高吞吐量等优点,受到研究者的热捧。经过20多年的发展,有机光伏电池效率已经超过14%能量转换效率,已经初步展现了其...

【引言】 二维材料的发展开拓了制造新型电子、光电以及光伏器件的可能性,与传统硅基器件相比,这类材料能够赋予器件更小的尺寸、更快的速度以及许多额外的功能。而为了实...

【引言】 氢键驱动的自组装是一种广泛认可的组装方法。它可以通过结合不同的结构单元来构建功能性超分子聚合物材料。通过氢键作用构建的许多超分子聚合物普遍显示出一系列...

【引言】 通常来说,任何物体都有热胀冷缩的特性。比如用水壶烧开水时,水壶里的水不能装得太满,否则水受热后由于体积膨胀会溢出;夏天不但空气很热,就连地面也被太阳烤...


【引言】 固体氧化物燃料电池(SOFC)是一种高效清洁的能量转换装置,可以直接利用天然气、沼气和填埋气等碳氢燃料发电。Ni/YSZ复合材料由于来源广、造价低、活...

【引言】 长期以来,人们一直在研究纳米递送系统包载治疗药物以实现对肿瘤组织和细胞的靶向递送及缓控释放,并取得长足进步。然而,现有纳米递药系统到达病灶部位的有效性...

【引言】 自旋轨道耦合(SOC)作为一种相对论效应,是固体材料中的基本相互作用之一,在许多重要现象中发挥着重要作用,如旋转塞贝克效应、拓扑绝缘、自旋霍尔效应以及...

【引言】 由于钠的储量丰富,价格低廉,钠离子电池被期望成为下一代碱金属离子电池。相对锂离子电池而言,由于钠离子电池的能量密度相对较低,因此更适合用作大规模的储能...

【前言】 有机反应中的产物选择性控制问题一直是一个具有挑战的热门研究,几乎所有的合成反应,都以获得足够高选择性的产物为目标。传统的热催化过程,高温有利于增加反应...

【成果简介】 氢钨青铜和氢钼青铜(HxMO3)是一类新型功能材料,具有多种独特的电子性能,在光催化、固体氧化物燃料电池、有机光伏电池、储能、电致变色和光致变色等...

【引言】 活性氧(ROS),包括单线态氧(1O2)、超氧自由基(O2•-)、羟基自由基(•OH)和过氧化物(O22-),在细胞生命周期中发挥着重要作用。较低浓度...
