
【引言】 由于具有独特的结构和性能优势,超细半导体纳米线(USNW)近年来成为纳米科学领域内的研究前沿和热点,备受关注。超细半导体纳米线是指线径明显小于其波尔激...

【研究背景】 质子交换膜燃料电池(PEMFC)是一种极具前景的可持续能量转化装置,可以高效地将储存在燃料中的化学能转化为电能,然而其商业化发展受限于高昂的Pt基...

【引言】 甲醇是一种重要的化学和能量载体,近年来CO2催化合成甲醇引起广泛的关注,该方法有望替代化学工业中甲醇合成的传统工艺,而且能够减少CO2排放。Cu/Zn...

【引言】 手性材料在生命科学、材料科学、自旋电子和光电子器件等领域都有着广泛的应用前景。二维钙钛矿具有良好的光电性能,包括高度可调谐的带隙、量子限域效应及高光学...

【引言】 刺激响应性聚合物囊泡由于其固有的中空结构和药物对环境刺激的“按需”释放而在药物递送应用方面中引起了人们极大的关注。聚合物囊泡的药物释放动力学通常取决于...

【前言】 锂离子电池(LIBs)由于相对较高的比能量和能量密度被认为是混合/电动汽车和便携式电子产品中最有潜力的储能和转换技术。然而,在使用锂金属为负极的LIB...

【背景介绍】 细胞裂解是获取细胞内蛋白,细胞器以及遗传物质等物质的关键步骤。通常,细胞裂解可通过物理方法,化学方法以及生物方法来实现,例如超声裂解,酸碱裂解和酶...

汪国秀教授2001年获得澳大利亚Wollongong大学博士学位,并留校依次担任高级讲师,副教授。2010年受聘于悉尼科技大学担任教授, 并组建清洁能源技术中心...

【引言】 小分子或手性分子(比如药物)的分离在化学和制药工业中的纯化合物生产中具有十分重要的意义。色谱技术和膜分离技术是目前所广泛使用的两种分离技术。他们可以替...


【引言】 随着越来越多的研究采用基于密度泛函理论的分子动力学模拟(DFT-MD),人类对液态金属电子传递性质的理解在过去十年中取得了显著的进步。这种计算方法已经...

【研究背景】 石墨烯(Graphene)是一种新型的二维碳同素异形体,近年来受到诸多的关注。其独特的sp2碳原子和高度的π共轭结构在催化、传感器、能源转化和存储...

【背景介绍】 如今,人们在智能纺织品的开发方面取得了不错的进展,制造出来的纺织品还具有能量储存、自清洁、颜色变化、温度和湿度调节等新型功能。对湿度响应的纺织品可...

【引言】 室温磷光材料因为具有较长的磷光寿命和较大的斯托克斯位移而受到了广泛地关注,并广泛地应用于分析、生物成像和有机发光二极管中。早期的磷光材料通常为重金属有...

【引言】 利用智能传感器收集和分析运动数据进而指导运动员训练在现代体育竞技中发挥着越来越重要的作用。在球类运动中,如何通过实时监测不同物体间的相互作用,进而反馈...

【引言】 有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池因其高的光电转换效率及简单廉价的制备工艺,在光伏领域掀起了新的研究热潮,是当前发展最快的新一代薄膜光伏器件。当前,尽管有...


【前言】 氧析出反应(OER)的缓慢动力学严重限制了许多电化学能量转换和存储系统(如,金属空气电池和水电解)的开发和推广。为了提升催化剂的催化性能,研究人员进行...

【引言】 日渐丰富的材料种类与可构筑范德华异质结的特点,为二维材料在功能化微纳器件领域的应用奠定基础。然而目前半导体二维材料种类不多,通过界面能带工程灵活调控二...

【引言】 二维分层1T-TaS2含有丰富的电荷密度波(CDW)状态,因此具有不同的电子结构和物理性质和广泛的应用,如相变存储器,电子振荡器和光电探测器。在不同温...
