
【背景介绍】 金纳米粒子(AuNPs)已被广泛研究用于光热疗法(PTT)和治疗诊断剂的药物递送系统,是生物医学应用的一种有希望的候选物。因为AuNPs具有高效的...

那轻轻巧巧的玻璃杯,总是太容易破碎,盛下了泪水就盛不下妩媚,究竟谁湮灭了谁 ——曹卉娟《玻璃杯》 如果要用一个字来形容玻璃,那一定首选“脆”字。两个字?“易碎”...

【引言】 铂(Pt)催化的对硝基苯乙炔的硝基的选择性加氢制备氨基苯乙炔是生产抗癌药厄洛替尼和荧光标记的中间体的重要过程。然而,传统的Pt催化剂同时对炔基和硝基进...

【引言】 巨噬细胞通过识别、摄取和消化侵入性细菌病原体,成为抵御细菌感染的第一道防线。然而,特定细胞内细菌的分泌系统可以使巨噬细胞中病原体持续存活。在宿主巨噬细...

【引言】 在下一代锂离子电池负极材料中,Si因其理论比容量高和含量丰富等优势而极具应用前景。但是,Si负极仍存在体积形变大、SEI膜不稳定和反应动力学缓慢等问题...

【引言】 水系锌离子电池因安全、环保以及成本低等突出优点,在大规模储能领域具有巨大的吸引力。然而,在水系锌离子电池中,Zn2+离子与宿主材料之间存在强烈的静电相...

1、引言 锂金属是理想的负极材料,然而,锂金属作为负极使用时,在反复充放电过程中容易出现粉化、枝晶生长、死锂等问题,导致对应二次电池的循环性能差、容量衰减迅速、...


今天我给大家带来一个由南洋理工大学Pooi See Lee课题组发表的超拉伸电极,2500%的拉伸性能同时有自愈性能的电极,在柔性电子领域内是及其罕见的,将这种...

【引言】 π键共轭材料的化学掺杂涉及到主体与掺杂剂之间的氧化还原反应。在这一过程中,整数电子通过基态电子迁移从主体迁移到掺杂剂上。例如,聚合物半导体通过化学掺杂...

引言 近年来,太阳能海水淡化成为能源领域研究热点。虽然目前蒸发器光热转换效率已接近90%,但是传统的蒸发器通常采用微米级多孔结构进行毛细蒸发,而毛细多孔结构容易...

【引言】 超级电容器电极材料的多级中空结构能增大材料的比表面积,加快离子和电子的传输,容纳循环过程中的体积膨胀。此外,异质结构的构建会增强内部电场,调节电子结构...

共同第一作者:耿阳,张可榛; 通讯作者:李猛,孙皖,孙宽; 通讯单位:重庆大学能源与动力工程学院 课题组:柔性能源材料与器件研究组(La FREMD) 论...

1、背景介绍 近年来,由于人类能耗需求的增长和大量化石燃料的使用,温室气体的排放量以惊人的速度增长。随之而来的全球气候变暖、海平面上升等生态问题日益显现,温室效...

【背景介绍】 在过去几年里,卤化物-钙钛矿太阳能电池(PSCs)被广泛的关注,其功率转换效率(PCE)也被迅速提高至24.2%。但是传统的有机/无机卤化物-钙钛...

【引言】 硅是下一代锂离子电池最具前景的负极材料之一。然而,硅负极在充放电过程中会发生巨大的体积膨胀与收缩,造成电极粉化,导致容量的迅速衰减。制备纳米尺度的硅颗...

【前言】 据世界经济论坛报道,以智能系统为代表的第四次工业革命已经来临。智能系统,如物联网、人工智能、自动化、机器人、人机界面、控制理论和控制系统、量子计算和...

前言: 近年来,新型环境友好型Sb2Se3材料由于物相单一,光学带隙可调以及较高的光吸收系数,介电常数和载流子迁移率等优点,在硫系锑基薄膜太阳电池领域得到广泛关...


【引言】 目前,大多数癌症治疗,包括化学疗法,放射疗法或光疗法,会对正常组织产生非特异性化学毒性,放射性毒性或光毒性,从而引起严重感染,恶心,神经性疼痛和肾脏等...
