【引言】 应力发光材料(Mechanoluminescent Materials)受到机械刺激时会发射出光子,因而在建筑结构探伤、电子签名系统、电子皮肤等诸多领...
【背景介绍】 众所周知,在水性介质中,气泡是几乎无处不在的且无法避免,对于工业生产和日常生活具有各种积极的和消极的影响。其中,水下气泡在催化反应、环境修复和生物...
【背景介绍】 众所周知,现在临床上常用的化疗、放疗和手术三大治疗癌症的方法存在治疗效果不理想、严重的副作用等问题。随着免疫治疗的发展,为不同类型的癌症提供了新的...
【背景介绍】 固态介质电容器因其高功率密度和超快充放电速率而受到高度关注。然而,其储能密度往往较小,且易受储能效率以及热稳定性的制约。低储能效率意味着更多的电能...
【引言】 相变材料(PCMs-Phase Change Materials)是指温度不变的情况下而改变物质状态并能提供潜热的材料。转变物理性质的过程称为相变过程...
背景介绍 环境压力的增大迫使在环境治理方面(特别水污染)对催化剂有着新的要求,比如需要更易操作、更节约成本、更适应复杂环境等等的催化剂。增材制造(Additiv...
【背景介绍】 生物分子或生物分子复合物的化学计量学、正交性和可重构性通常编码在核苷酸或氨基酸的一维序列中,具有可编程生物分子组装和多尺度时空调控生物生长和繁殖的...
【研究背景】 化学疗法在临床中被广泛用于治疗多种癌症,但是其临床应用受到肿瘤耐药性的严重限制,以及对于癌组织的选择性差的不利影响。已经开发的纳米药物可以通过主动...
【引言】 锌空气电池由于其能量密度高和安全性成为了最具前景的金属空气电池技术之一。一方面,锌含量丰富,相对于锂来说成本更低且可再生潜力更高。另一方面:由于Zn金...
【引言】 聚合物固态电解质(SPEs)与常规的陶瓷基固态电解质相比,具有较高的柔韧性和良好的电极界面接触。在大规模工业化应用中,具有高室温、低温离子电导率的SP...
【引言】 铝是地壳中含量最丰富的金属,在光学、电子学、涂层、储能等领域有着广泛的应用。铝的光电性能在纳米尺度上高度可调,使得铝纳米结构的可控合成意义重大,尤其在...
太阳给了地球温暖,给了地球能量,照亮了人们的世界,给予了人们生机,没有太阳,就没有了光明,没有了生命。大家可以想象一下要是没有太阳,我们的生活将会陷入怎样的困境...
【背景介绍】 随着传统锂过渡金属氧化物(LiMO2,M=Ni、Co、Mn)正极的能量密度上限接近700 Wh kg-1,混合阴离子和阳离子氧化还原(HACR)正...
【背景介绍】 片上集成电子源是真空微电子学的重要组成部分,在小型化X射线管、真空微电子集成电路、微型电子显微镜,离子注入系统中的离子推力器和电荷补偿装置等领域...
背景介绍 半导体纳米线因一维结构所导致的限域效应和优异的物理性质,在电子和光电子器件、传感器和柔性器件等领域具有广泛的应用前景。发展与硅技术集成的纳米线阵列生长...
软体机器手具有很好的柔软性和可适应性,能够实现连续变形,在人-机器人以及环境-机器人的交互应用中,可以有效避免对人和物品等造成可能的伤害和损坏;更重要的是,软体...
引言 赝电容电容器是一种介于电池和双电层电容器之间的储能设备,其通过表面氧化还原反应或者离子插层来实现电化学能源的存储,不受扩散控制的制约,因而具有更高的功率密...