材料牛注:具有高转变温度(高Tc)的超导体依旧是个理论上的未知数。虽然这种现象在实验上很好地实现,但没有科学家能完全解释它的机制。在90年代后期,英国物理学家A...
材料牛注:20世纪八十年代以前,人们普遍认为只有在低温下才能实现超导。1986年,人们发现铜氧化合物具有高温超导现象,这是为什么呢?各国科学家对此做了长时间的探...
1、石墨烯超导:Li修饰的单层石墨烯超导性能第一性原理计算 First-principles calculations of the superconducti...
材料牛注:研究者们发现,在氧化物表面辐射的条件下,氢气渗入表面和被金属捕获速度加快,这种现象被称为“辐射增强渗透”。 金属表面的氧化层是氢气渗入和析出的阻碍。在...
本期精选预览:Angew 液相剥离多层锑烯;Nano Lett. 通过双轴应变实现悬浮单层MoS2的大带隙工程;Nat. Commun. Bi2Te3在60 °...
材料牛注:想象你某天兴致来潮,想用铜做出普朗克的脸。当然,你可以用铜来雕塑头像,但还有比这更好的方法——用拉胀材料来制作。接下来,将是见证奇迹的时刻。 把一张平...
材料牛注:由于相互作用力的存在,使得晶体呈现又硬又脆的物理性质。最近来自印度科学理工学院的Reddy利用纸张折叠成笔记的原理,赋予了晶体如纸张的柔软特性。 晶体...
材料牛注:印度盐和海洋化学品中央研究所(CSMCRI)的科学家们成功在阳光的参与下,完全降解某些工业染料,并将研究结果发布在RSC Advances期刊。在这项...
背景简介: 钙钛矿型材料在太阳能电池领域,因其能量转换效率从2011(6.5%)到2015(19%)一路飙升,俨然成为新能源领域的明星。自然(Nature)于2...
【引言】 使用可再生电力将CO2电化学还原为CO是众多碳基燃料和原料合成的第一步。但是这一反应在典型的CO2还原反应催化剂周围局部的CO2浓度过低,使得该反应动...
材料牛注:还在因为电池的电量不足而烦恼吗?还在因为电池的体积过大而抱怨吗?只有想不到没有做不到,又轻又薄电量充足的电池的时代来啦,赶快跟我一起来看看我们的超级电...
材料牛注:我们都想在危险来临之前预知到它,现在材料中的“算命先生”就可以帮到你。研究者们已经发现了新方法可以在故障完全出现之前识别材料中的微观缺陷,这将大大避免...
材料牛注:美国研究人员成功采用低温烧结获得了性能优异的陶瓷材料,低成本的烧结过程为陶瓷材料的发展提供了新的方向。 无论是业余爱好者收藏的陶瓷还是工业中的高性能陶...
引语:20世纪50年代,活性聚合反应的发现使高分子科学领域发生了革命性的变化。什么是活性聚合?什么是活性聚合物?活性聚合物为何能如此长期受到高分子科学家们的广泛...
【引言】 光动力疗法(PDT)是指光敏剂利用O2产生活性氧簇(ROS)来治疗癌症,PDT的治疗过程非常依赖O2的含量,但是肿瘤内往往是缺氧的,所以PDT的治疗肿...
材料牛注:利用生物的方法制备纳米尺度的“导线”,听起来是不是感到不可思议。但美国一项研究表明,这是完全可行的。让我们一起来探索一下这有意思的纳米线吧! 研究人员...
【引言】 2006年,美国Dow化学公司的几位科学家提出了“链穿梭(chain shuttling)聚合”的概念,将链穿梭聚合定义为增长高分子链在多个催化剂活性...
材料牛注:我们进化成电子人的时代正式开跑啦! 麻省理工学院(MIT)的研究人员已经创建了可以与智能手机和其他电子设备链接的纹身。这个纹身作为一个穿戴式设备能接收...
材料牛注:还记得里约奥运里的徐莉佳吗,这位顽强拼搏的女运动员使得很多人开始关注起水上奥运项目。帆船、皮划艇、赛艇等运动中的船体都需要强度足够高、重量足够轻的材料...
材料牛注:锂电池的耐久性一直是我们所关心的。当锂电池遇到硅铝电极,有了自愈行为时,性能又会有哪些提高呢? 日前,温莎大学的研究人员发现了一种新的提高硅阳极持久性...