
目前,柔性可穿戴电子器件受到了广泛关注。在此类器件中,低密度、可压缩、弹性3D多孔材料(compressibleand elastic 3D materials...

基于受海洋生物贻贝启发的儿茶酚化学粘附水凝胶,由于具有超强的粘附性能而引起研究者的高度关注。贻贝通过分泌具有还原活性的蛋白,用来维持粘附蛋白上的醌基和儿茶酚基团...

【背景介绍】 长期暴露在重金属,如镉(Cd)、铅(Pb)和汞(Hg)等污染的环境中,对人类健康产生了极大的危害。重金属中毒可能会导致机体蛋白质失活,破坏体内氧化...


【引言】 高效的能量收集设备吸引了广泛的研究目光,旨在在可预见的将来为分布式电子设备、个性化医疗保健和人工智能提供可持续且普及的能量解决方案。与传统的电源设备(...

【引言】 地壳上的钾(K)元素含量比锂(Li)元素丰富的多。钾的成本较低,K的标准电极电势(-2.93 V)接近Li(-3.04 V),因此钾离子混合电容器(K...

【背景介绍】 在晶体材料的界面处,断裂的平移对称性通常会极大地改变光学、电学和磁学性质而出现许多奇异现象,例如界面感应的超导性、二维(2D)电子气、磁电耦合等。...


耳听为虚,眼见为实。自古大家都遵循这样的定律去确定自己所看到的时间,随着新时代新技术的发展,光靠肉眼来看就不一定能看到事实发生的本质了。肉眼所见的事物都处于宏观...

【成果简介】 由于拥有轻质,高能量密度和相当长的循环寿命的优点,锂离子电池(LIB)目前已成为便携式电子设备的主要电源。在不久的将来,LIB在电动汽车和电能存储...

成果简介 近期,天津大学化工学院仰大勇教授研究团队在高分子领域权威综述期刊《Progress in Polymer Science》上发表DNA高分子水凝胶系统...

【引言】 声波是我们周围能量的一种重要形式,它广泛存在于环境中。但由于其能量密度低,声波能量是一种普遍却被废弃的能源。因此,对声波能量进行收集与利用成为科学研究...

【研究背景】 磁感应热疗作为新型肿瘤治疗策略,为肿瘤治疗带来了新突破,尤其是基于磁性纳米材料的磁感应热疗,它利用磁性纳米颗粒为磁介质,以静脉注射或原位介入等方式...

【背景介绍】 对于新能源电池电动汽车(BEVs)而言,其行驶里程以及充电问题一直是阻碍其更大规模应用的主要问题。其中,快速、便捷的充电方式有助于改善这些问题。因...

引言 等离子体技术是对半导体材料进行表面钝化和提高器件性能的常用方法。然而,传统的等离子体发生器不仅价格昂贵、操作复杂,而且较难与其他测量设备集成在一起工作,因...

引言 基于PD-1/PD-L1免疫检查点阻断的肿瘤免疫疗法已经广泛应用于临床,在部分肿瘤患者中表现出显著疗效。PD-1分子是CD28超家族的共抑制受体,广泛表达...

【引言】 蛋白质和多肽等通过自组装形成超分子聚合物的现象普遍存在于自然界中,尤其是生物体系,这引起了生物学家和材料科学家们广泛的研究兴趣。例如,已得到广泛研究的...

【引言】 胶体半导体纳米片,其载流子强烈的限域在一个维度,展现出与三维限域的半导体量子点完全不同的激子特性。在单个量子点中,当同时出现三个或多个带电载流子时,额...

引言 钠离子电容器(SIC)是一种新型的混合型电容器,自2012年首次研究以来,其工作原理是以电池型材料为负极,以电容型材料(如活性炭)为正极。在充电过程中,阴...

【引言】 正极材料的溶解问题在水系锌离子电池中是普遍存在的,从而导致严重的电化学性能衰退。但是,到目前为止这个问题都难以解决。目前,出现了许多方法抑制锰溶解,比...
