
【引言】 钾离子(K-ion)电池(PIBs)具有成本低、电化学性能与锂离子电池相似等突出优点,引起了人们广泛的研究兴趣。近年来,有机氧化还原活性化合物逐渐成为...

【研究背景】 类脑神经形态计算具有高能效、并行性、容错性以及自主认知等优势,被视为最有希望突破“冯·诺依曼瓶颈”的颠覆性技术。实现仿生大脑突触的自主学习功能是发...

【引言】 传统的基于金属氧化物半导体(MOS)的气体传感器具有选择性差的缺陷,并且工作温度高,通常在200–400°C范围内,这会导致高功耗,降低传感器的寿命和...

【背景介绍】 众所周知,纳米药物的给药过程包括循环、积累、渗透、内吞、药物释放等几个步骤,每一步的低效直接限制了治疗效果。同时,纳米药物的长效血液循环和深层渗透...

【背景介绍】 钛及钛合金因其高的比强度、优良的耐蚀性及生物相容性,广泛应用于航空、航天、化工、医学等领域。然而因钛及钛合金的活性高,易氧化,传统的制备工艺(铸造...

【研究背景】 新型二维半导体原子晶体兼具原子级厚度、纳米级层状结构、极高的载流子迁移率,是构建未来高性能纳米光电器件的核心材料。带隙是二维半导体电子器件和光电子...

【背景介绍】 近年来,单原子催化剂(SACs)作为最大限度地提高金属利用率并产生明确、均匀活性位点的手段已引起广泛关注。SACs在热氧化和加氢反应、电化学以及一...

【文章亮点】 1、针对柔性电子器件对能源轻量化、柔性化及可持续性的需求,构建了基于水伏效应的柔性纳米发电机及可穿戴自供能柔性传感系统。 2、突破目前水伏发电机固...

【背景介绍】 自供能器件可将环境中机械能转化为电能,在人造皮肤、纳米机器人、便携/可穿戴设备等领域具有巨大的应用潜力。近年来,摩擦电纳米发电机(TENGs)作为...

【引言】 在下一代储能器件中,非质子系锂-氧(Li-O2)电池由于其理论能量密度可达3500 Wh/kg而独具优势。然而,在非质子系中放电产物过氧化锂(Li2O...

【引言】 近年来,对于高能量密度电池的不断追求使得锂金属负极(LMA)再次成为了研究热点。锂金属负极的优势在于其理论比容量高达3860 mAh g-1和极低的电...

【引言】 近年来,双离子电池由于其工作电压高、成本低、环境友好等特性受到了研究人员的广泛关注。然而,由于石墨正极有限的阴离子插层理论容量(140 mAh g−1...

【引言】 利用太阳能、风能等间歇式能源转化的低压“弃电”进行电催化水分解制氢越来越受到人们的关注,氢能作为一种可再生高效清洁能源,能够替代传统化石燃料。水分解包...

近年来,柔性可拉伸电子领域发展迅猛,可拉伸显示器、人造电子皮肤、可穿戴传感器和可植入设备等新型电子器件不断出现。要实现一体化的可拉伸电子系统,这些新型可拉伸电子...

【引言】 现代计算机多采用信息存储和处理分离以及多级存储的架构,需要数据在不同存储层级和处理器之间转移,带来额外的延时和能耗。而且多级架构中每种存储器都存在性能...

【引言】 蓝光材料及其发光二极管在照明和显示中起着至关重要的作用。近年来,得益于其低成本、光谱易调谐、高载流子迁移率及高荧光量子效率等优势,基于钙钛矿材料的发光...

由于对生态系统和人类健康潜在的危害,自然环境和医药废水中的抗生素治理越来越受到世界各地关注。相关研究表明含量低至ppm级(百万分之一)甚至ppb级(十亿分之一)...

【背景介绍】 如今, 水凝胶电解质被广泛应用于柔性水系电池。其中,传统水凝胶电解质主要基于聚丙烯酰胺(PAM)、聚丙烯酸、聚乙烯醇等。虽然这些水凝胶电解质提供了...

【引言】 金属锂因其最高的比容量(3860 mAh g−1,或2061 mAh cm−3)和最低的电化学电位(− 3.04 V)而被誉为二次电池的“圣杯”负极。...

根据世界卫生组织统计数据显示,心血管疾病已成为威胁人体健康的“第一杀手”,全球5690万例死亡人群中,约有1790万人死于心血管疾病,占全球死亡总数的31%,其...
