
【引言】 近年来,由于化石燃料的快速枯竭和温室气体排放的环境问题,人们对可再生能源的需求在全世界范围内变得日益迫切。在可再生能源中,生物质被认为是一种CO2中性...

材料牛注:MIT和其他机构的研究人员发现,如果欧盟放弃汽车油耗评级标准,转而将现有的碳排放交易系统从发电和能源密集产业推广到运输业,可以在实现相同减排目标的情况...

【引言】 二维材料黑磷烯(phosphorene)具有相比于其他二维材料(比如石墨烯、硅烯和锗烯等)优异的物理化学性质,在纳米光电电子器件以及热电领域有越来越广...

【引语】 随着人们对纳米级光源日益旺盛的需求,科学界也加大了对纳米天线的研究,该种纳米天线可以与入射光发生强烈的相互作用,并且可以改变其频率,辐射和极化模式,使...


材料牛注:德国卡尔斯鲁厄理工学院的科学家研发的Soletair Project可以将空气中的二氧化碳和电解产生的可再生的氢气转化成液体燃料。这套装置现在还在测试...

【引言】 继JACS报道曾海波团队以超声辅助液相剥离法成功制备锑烯之后[1],该课题组采取范德华外延生长法,成功制备出更高质量的二维锑烯薄膜;借助HRTEM和R...

【引言】 聚左旋乳酸(PLLA)具有可生物降解、无毒性、相对较高的剪切压电系数等特性,吸引了大量科学工作者的关注,基于它的这些特性,人们相继发现了一些相关的应用...

材料牛注:超强、超轻、坚固耐用,神奇的石墨烯常被人们誉为未来的材料。热传导和电传导具有很高的效能,在电子制造领域有极大地潜能,像OLED、电池、晶体管和感光元件...

材料牛注:石墨烯是已知的世上最薄、最坚硬的纳米材料,它凭借高导热系数,低电阻率等优点而备受瞩目。如今,科学家们发现使其发生氢化后,其性能还能再度提升。这真是突如...


材料牛注:储能电池一直是能源界研究的热点问题。开发新型电池还是坚持旧式电池的开拓创新,美国能源科技孵化部门ARPA-E做出了自己的选择。下面让我们一探究竟。 据...

【引言】 具有能影响生物环境特性的生物材料的分子设计一直是化学与材料学科的研究热点。细胞外基质在支持细胞增殖、迁移和分化上提供了丰富的生物活性分子。具有模式化图...

材料牛注: 在玻璃和其他陶瓷材料中含有放射性废物可以保护人类和环境免除放射性伤害。这就为人们处理放射性废弃物提供了一种新的途径。 在玻璃和其他陶瓷材料中含有放射...

材料牛注:传统的葡萄糖传感器仅能实时检测血糖高低,来自俄勒冈州立大学的研究团队致力于将葡萄糖传感器与隐形眼镜有机结合,实现实时检测和注射胰岛素的双重功能,纳米结...

【引言】 二维层状材料(例如石墨烯和过渡金属半导体硫化物)因其组成、厚度、几何外形的不同表现出了独特的电子学性质。近年来对于垂直隧穿晶体管和垂直场效应晶体管的研...

【引语】 2016年10月27日,Advanced Materials网站在线发表了题为”An Artificial CO2-Driven Ioni...

材料牛注:说到点石成金,你一定觉得是天方夜谭。然而,在维也纳科技大学却有这样一群“炼金术士”,他们发现了有机物变金子的方法,是不是很神奇?那就一起来看看吧! 就...


材料牛注:人造肌肉最理想的状态就是和真的手臂一样灵活灵敏,但是其中的纤维激发拉伸和弹性能力却一直表现不佳。路易斯安那州立大学(Louisiana State U...
