
材料牛注:一直以来,纳米机电系统都是以电流为工作的基础,现在科学家设计了一种新的纳米机电系统(NEMS),它由电子之间的相互作用产生机械运动,而没有电流的参与,...

【引语】 2016年12月23日,Nano Lett. 网站在线发表了题为“Lead-Free Perovskite Nanowire Array Photod...

材料牛注:制造石墨烯器件的传统方法费时费力。近日,英国埃克赛特大学的研究者们研发出了新技术,大大促进了石墨烯市场的发展,这将打开石墨烯应用的巨大潜力,石墨烯驱动...

【引言】 调节细胞死亡的先进材料对抗癌治疗的发展有着重大的意义。杀死癌细胞,传统的策略是诱导细胞凋亡,但是由于癌细胞的突变,细胞凋亡的途径通常是受阻的。因此,诱...

材料牛注:科学家们致力于发展一种具有自我保护,自我报告,自我修复,再生和退化控制能力的聚合物材料。这种材料不仅能很好地适应环境,而且可以在受损后实现自我恢复,甚...


【引言】 随着新一代的电子产品,如手机,平板和笔记本电脑和电动汽车对能量的要求越来越高,越来越多的科学家开始着手研究高容量、高倍率充放电的高性能锂离子电池。但是...

1912年,当时最为豪华,号称“永不沉没”的泰坦尼克号首航即沉没于冰海,这成了20世纪令人难以释怀的悲惨海难。为何它会如此迅速沉默,始终是一个未解的谜底。 19...

MIT的材料科学家们将二维石墨烯熔融和压缩做成了三维材料,从而得到超强超轻的材料,强度比低碳钢强10倍,但密度只有后者5%。 二维的石墨烯是目前世界上最强的材料...

【引语】 活性氧类物质(ROS)在生物系统中的存在非常普遍,并且被认为是各种生理过程的关键物质。ROS与各种病理相关,包括炎性疾病和癌症。因此,氧化应激性正在成...

自旋电子学是下一代信息技术中最具希望的一种,它利用电子的自旋传输信息,并且具有很多优点,例如,数据处理速度快、电路集成度高、能耗低。然而,自旋电子学面临着很多挑...

材料牛注:以往在旧轮胎的回收中,人们常常会将纤维遗弃掉,然而西班牙科学家们研发出了一种技术,将纤维用于建筑材料中,实现了其价值,从而减少了能源消耗和CO2排放。...

【引语】 目前,水污染是环境可持续发展领域面临的一个重要问题。传统降解材料的降解速度与降解效率较低。纳米技术可以改善材料性能,实现污染物快速吸附和降解。微纳复合...

【引言】 具有优异电化学性能的先进材料是目前材料领域研究的热点。双电层型超级电容器具有很高的功率密度(达到10 kW kg-1)和优异的循环性能(循环寿命超过1...

【引言】 近年来,有机—无机混合型钙钛矿太阳能电池由于其高的转换效率以及低的组装成本而越发地引起人们的关注。为了得到稳定性重复性好的高性能钙钛矿太阳能电池,人们...

材料牛注:热电材料,即一种可把工业废热转化为电能的特殊材料。来自韩国蔚山国家技术大学的一个团队研发出了非常便捷的液态热电材料,只要把该材料涂覆在任意有热源的设备...



材料牛注:磁性材料与能源转换有着怎样的渊源? 也许你能想到法拉第电磁感应。近期,NASA实验室实现了磁性材料的自定义生产,若将其应用于发电和能量转换,对能源转换...

自旋、电荷和质量是电子的三大属性。传统的电子和信息科技领域都是基于电子的电荷及其自由度,然而,理想的自旋电子器件同时需要电子自旋和电荷的自由度。下一代自旋电子器...
