
引言: 介电电容器因具备超高功率密度、超快速充放电速率以及良好的稳定性,在电子器件和电能系统中扮演着不可或缺的角色。相比陶瓷基介电电容器,聚合物基薄膜电容器具备...

【研究背景】 在过去的几十年里,由于各种共轭分子和大分子的设计和合成以及对自组装和界面结构的控制,高电荷迁移率的有机和聚合物半导体得到了迅速发展。P沟道和N沟道...

【研究背景】 目前的金属氧化物铁电体材料往往弹性较差,容易产生脆性变形。这种弹性差的铁电体无法满足日益增长的柔性铁电电子器件的需求。因此,研究铁电体薄膜的弹性和...

【背景介绍】 自石墨烯问世,物理、化学和材料等科学领域对二维(2D)材料进行了广泛的研究。近年来,具有多种功能的范德华异质结构在催化、能量转化与存储等领域显示出...

引言: 稀土离子掺杂氟化物纳米发光材料由于其可用于温度探测、白光LED、生物医学、太阳能电池等众多领域而被广泛的研究。目前,氟化物纳米颗粒的合成方法主要包括水热...

前言 全球约20%的发电量用于照明。半导体LED照明具有节能、高效、环保、寿命长等优点,是实现节能减排的重要措施,已逐渐成为照明史上继白炽灯、荧光灯之后的又一场...

【引言】 随着锂离子电池在电动汽车中不断增长的需求,高镍层状氧化物(LiNixCoyMnzO2)由于其理论比容量高被认为是满足高能量密度正极最有前景的解决方案。...

【研究背景】 前列腺癌是西方国家男性中最常见的恶性肿瘤之一,也是癌症相关死亡的第二大主要原因。虽然目前前列腺的治疗取得了一定成就,但是仍然缺乏有效的针对恶性转移...

孙学良罗俊ACS Energy Letters:揭示硫基全固态锂离子电池正极的化学和微观结构演变 【研究背景与进展】 全固态锂离子电池(SSLIBS)安全性高和...

皮肤不仅是人类抵御外界伤害的第一道屏障,还是人类感知世界和获取信息的媒介之一。皮肤拥有世界上已知的最大的传感器网络,能够同时检测和区分各种刺激,例如压力、应变、...

【背景介绍】 众所周知,由夏、商、周、春秋等组成的一千多年的历史,也被成为青铜时代。由纯铜、锡等合金组成的青铜比其单金属具有更高的理想性能。其实,随着组合冶金技...

锌空气电池因其高理论能量密度,环境友好特性,低成本,较好的安全性等优势受到广泛关注。但是锌空气电池充电过程受到空气阴极缓慢的氧析出反应(OER)制约,导致其面临...

【引言】 可持续能源技术的发展是实现经济持续增长、构建和谐社会的重大挑战。近来,金属空气电池作为一种环保能源技术,由于其理论能量密度远高于锂离子电池,有望成为下...

【研究背景】 过渡金属硫族化物(TMDs)是一种最常见的二维半导体材料,其化学式为MX2,其中由过渡金属(M=Mo、W、Re、Sn等)组成的原子平面夹在两个硫族...

【研究背景】 可穿戴电子设备的蓬勃发展需要灵活、高性能和可穿戴的储能装置。在各种器件中,纤维状水性可充锌电池(FARZBs)因其高锌丰度、高安全性、高输出潜力和...

【引言】 在过去的几十年中,可再充电电池在诸如电网和电动汽车等领域获得了广泛的关注。为了实现更安全和更高能量密度的电池技术,对电解质提出了越来越严格的要求,传统...

【引言】 电催化析氢反应(HER)是水分解过程中的关键步骤。目前,商业电催化产氢主要来自于氯碱工业和水-碱电解工艺。然而,由于在碱性溶液中HER涉及缓慢的动力学...

【背景】 水电解代表了一种有前途的可持续制氢技术。然而,在实际应用中需要极高的电流密度(> 500 mA cm-2),产氧反应(OER)变得不稳定且动力学...

【引言】 在可充电的储能设备中,锂离子电池技术处于学术和工业界的前沿,但是对更高能量密度的不断增长的需求给其发展带来了巨大压力。Li-O2电池技术由于使用与氧气...

研究背景 高储能密度电池技术是新能源领域的研究热点,从碳基负极到硅碳复合负极是锂离子电池高比能化发展的必由之路。常规的化学碳包覆或者物理混合方法构建的硅碳复合结...
