【研究背景】 1894年,Fenton开创了使用Fe(II)和H2O2制造强氧化剂的先河,进而,相关类芬顿反应如Fe(III)/H2O2、光/电Fenton等在...
【引言】 锂硫电池由于具有相当高的理论比容量(1675 mAh g-1),被认为是下一代有前景的先进电池技术。但其具有硫导电性差和体积膨胀,以及多硫化物溶解和穿...
【研究亮点】 1、揭示轨道取向是限制MoS2碱性析氢活性的关键因素,并发现碳掺杂可以产生垂直于基面空的2p轨道,从而为水的吸附和解离提供活性位点。 2. 相比于...
【引言】 非晶硅的结构被广泛地认为是四面体连接的连续随机网络,但其细节更为精细:缺陷环境,如三重悬挂键,以及中程有序度,都还未有定论。结合实验观测,原子级计算机...
【引言】 提高电催化氧还原(ORR)反应的效率对开发和应用不同的能量转换技术(例如:低温燃料电池、金属空气电池及电解水等)都有重要意义。发展高性能廉价ORR电催...
【背景介绍】 自18世纪50年代中期Galvani记录了电刺激青蛙腿的过程以来,我们便知道了人造导电材料可以用来刺激生物电信号并让其产生生理反应。通过从这些微观...
【引言】 人们对便携式电子设备,电动汽车和大型智能电网不断增长的需求推动了能量存储技术的快速发展。由于正极材料硫具有高理论比容量,丰富的自然储备,低成本和环境友...
【引言】 甲烷是最简单的有机物,也是天然气,沼气,坑气等的主要成分,俗称瓦斯,是一种廉价的能源,通过水力压裂技术和沼气技术可以大量生产甲烷。然而,大量的甲烷消耗...
【引言】 自愈合材料在最近受到广泛关注,诸如包覆愈合剂和利用可逆化学键等策略已经被广泛用于设计和制备自愈合材料。对于多数基于可逆化学键的自愈合材料而言,优异的机...
【引言】 癌症是威胁人类健康的头号杀手之一。目前,仅有手术、放射疗法、化学疗法广泛应用于癌症治疗。但是上述治疗手段在杀伤癌细胞的同时也会破坏正常组织和免疫系统,...
【背景介绍】 自从自驱动纳米/微马达被报道以来,就受到各方的关注。其中,结合生物分子马达和自驱动微生物性能的合成马达可将局部化学能转化为动能,在药物控释、生物传...
【引言】 材料集成整合策略诸如外延生长等通常要求材料具有高度的结构匹配性以及工艺兼容性。与此不同,利用范德华作用组装预制构建单元的方法则为材料整合提供了无化学键...
【背景介绍】 环糊精(CDs)是从淀粉的酶促降解中提取的一类环状低聚糖,源于1891年Antoine Villiers在碳水化合物发酵后的降解物中偶然的发现。环...
【引言】 由于具有独特的结构和性能优势,超细半导体纳米线(USNW)近年来成为纳米科学领域内的研究前沿和热点,备受关注。超细半导体纳米线是指线径明显小于其波尔激...
【研究背景】 质子交换膜燃料电池(PEMFC)是一种极具前景的可持续能量转化装置,可以高效地将储存在燃料中的化学能转化为电能,然而其商业化发展受限于高昂的Pt基...