一、导读 高熵合金(HEA)已经在结构和功能领域大放异彩。近些年,bcc高温高熵结构材料逐渐被开发,这些材料尽管有高达1GPa的强度,但是塑性却非常的低,严重限...
一、 【导读】 2016年HBO发行的科幻类连续剧《西部世界》营造了一个高科技未来主题公园,其中的机器“接待员”有着和人类一样的外表和行为能力...
2020年9月中国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标,简称为“双碳”。电催化二氧化碳还原反应(CO2RR)具有促进碳中和的巨...
一、 【导读】 Li+、Na+、H+、O2- 等固体离子导体广泛应用于电池、燃料电池、分离膜和传感器等领域。在一定条件下,一些材料会进入超离子状态,其离子传导...
一、【导读】 可逆质子陶瓷电池(r-PCCs)因其较低的运行温度范围、低的系统的复杂性和成本以及能有效的抑制Ni催化剂在燃料电极处的氧化而引起广泛的研究。但是目...
张熙熙 一、 【导读】 氧还原反应(ORR)和氧析氧反应(OER)是可再生燃料电池和可充电金属-空气电池等可持续能源转换和存储技术的关键之一。然而,ORR和O...
一、【导读】 近年来,由可再生能源驱动的电催化水分解被认为是将可再生电力转化为可持续氢能的一种有前途的方法。析氢反应(HER)和析氧反应(OER)的阴极和...
一、导读 Ashcroft从理论上提出了金属氢和富氢材料,为探索室温超导性提供了有趣的平台。随后一些理论家提出由于内部化学压力的影响,多氢化物具有实现高温超导(...
一、[导读] 温度计是人们最熟知的测温设备,其原理是检测各种物理量的变化。随着人们在各个领域探索深度增加,提高温度计的灵敏度、空间分辨率和可扩展性...
【导读】 玻璃是我们日常生活中最常见的一种材料,种类非常丰富,有金属玻璃、氧化物玻璃、有机玻璃等。在实际生产制备中,玻璃的热历史会造成结构/应力不均匀性,降低玻...
一、 【导读】 在科技创新中,材料的开发起着关键作用。组合材料的沉积,如共溅射,使我们能够快速筛选用于电子、磁性、光学和能源应用的新材料。然而,尽管增材制造和各...
导读 空间限域策略是将活性物种限制或封装在纳米或亚纳米空间中以提供平衡过渡态的独特微环境来调节化学反应的策略。限域微环境不仅可以抑制活性位点可能出...
一 导读 二维层状材料层与层之间非键相互作用区域被称作范德华间隙(vdW gap)。利用外来原子或分子,包括碱金属、贵金属等金属原子和一系列有机分子,插入该间隙...
【导读】 光子上转换是一种将低能量的光子转换成高能量光子的发光现象,在超分辨成像、微纳激光、光学存储、立体显示以及生物诊疗等领域具有重要应用前景。特别是近年来光...
一、导读 钢材在发电厂、车辆、建筑物或关键基础设施中发挥着至关重要的作用。但是由于氢脆通常导致材料承载能力的突然且灾难性的恶化,钢材的使用面临重大风险。目前为止...
研究背景 基于二维材料的光电探测器在较低光功率下具有高灵敏、快响应、高电子迁移率等优异性能,受到广泛研究。但是,在高光功率下,器件通常会受到其他复合过程的影响,...
导读 锂离子电池具有能量密度高、无污染、无记忆效应、循环寿命长等优点,使其广泛应用于电动汽车、电子设备等领域。钛酸锂 (Li4Ti5O12,LTO) 负极材料近...
一、【导读】 氨(NH3)是重要的基本化学物质,目前工业中主要采用能耗大、温室气体排放高的Haber–Bosch工艺生产。另一方面,人类活动加剧导致环境中...
图图 【导读】 在范德瓦尔斯材料中的等离子体激元,有望用于各种光子学应用。在等离子体激元腔和纳米级电路中,高载流子密度空间图案的确定性印记,实现了先进的非线性纳...
【引言】 光电催化(PEC)分解水已成为人工光合作用中最有前途的太阳能转化为燃料的方法之一。而析氧反应是水分解的限速步骤。在众多的半导体催化剂中,TiO2,由于...