

【引言】 III-V族化合物半导体构成的一维纳米线近年来吸引了广泛的研究兴趣,主要是由于其具有独特的物理和化学性质并能够在纳米电子学和光电子学等多个领域中具有重...


【前言】 高能粒子对材料的持续作用会在材料内部产生大量的点缺陷,它们会进一步演化形成位错环、空洞、气泡等形式多样且尺寸较大的微观缺陷,进而引起材料微观结构的不稳...

【引言】 基于非富勒烯受体的有机太阳能电池近年来发展迅速。与富勒烯及其衍生物相比,非富勒烯受体具有更易调节的物理化学性质,更有效的光谱利用,以及更小的能量损耗等...

【引言】 用于光伏和光催化的传统半导体通常光响应范围窄,光生载流子的复合几率高,严重限制了其太阳能转换效率。利用贵金属纳米颗粒在光照下产生的局部表面等离子共振效...

【引言】 钼(Mo)是一种地球储量丰富的过渡金属元素,其具有丰富的氧化还原化学特性,而且钼基化合物(如MoP、MoS2、MoN、MoO2和Mo2C)已被广泛应用...

【引言】 铁电体的表面的非挥发性/可逆电极化和高电荷密度,在促进能量方面发挥关键作用。然而,这种结构抑制了高效率的能量转换,因此,原位控制铁电液界面结构,具有非...


【引言】 由于科学家在高效有机-无机卤化物钙钛矿太阳能电池开发中的努力,这个领域得到了快速的发展。凭借其较高的吸光系数、较低的激子结合能和长电荷载体扩散长度,钙...

【前言】 下一代生物医学器件将需要能够实现自我供电,并适合在人类皮肤或其他组织中应用的功能。这种器件将能够精确和连续地检测生理信号,而不需要外部电源或复杂的连接...

【引言】 近年来,无机钙钛矿太阳能电池是解决能源和环境问题的手段之一,但其光电转换效率较低。究其原因,无机钙钛矿薄膜内部大量的复合反应降低了电池的性能。如何提高...

【引言】 由于合金纳米颗粒中各组份间丰富的相互作用,使得合金纳米团簇备受青睐。原子精确的合金簇合物的可控合成不仅有助于深入理解结构与性质之间的关联,而且还可以通...


【引言】 具有聚集诱导发光性质的荧光染料,凭借其在聚集态时较高的荧光量子产率、出众的光稳定性以及较大的斯托克斯位移等优点,而获得了来自各个领域的广泛关注。目前对...

【引言】 在过去的十年中,由于聚合物独特的拓扑结构,致使以环状聚合物及其衍生的聚合物为基础并实际研究而出现了新的材料。最近,含有密集接枝聚合物刷的环状刷形聚合物...

【前言】 自从石墨烯被发现以来,基于二维(2D)材料的超薄器件的开发已经引起了科研人员极大的兴趣。与在未掺杂时是具有半金属性的石墨烯相反,过度金属硫属化物具有化...

【引言】 锂电沉积技术是下一代高能量密度储能装置的关键。然而,锂的活性导致锂电池的循环寿命短和枝晶生长造成严重的安全问题。最近,许多方法用来稳定锂金属-电解质界...

【引言】 最近,由于二维纳米材料具有独特的理化性质、微观结构和孔径筛分的特性,常用于设计高性能的分离膜,突破Robeson上限。其中,类水滑石(LDHs)作为一...

【前言】 剪切带是塑性应变面心立方(FCC)金属中最常见和公认的微结构特征之一。在重轧制金属板和普通应变压缩材料中,它以集中塑性流动带状区域的形式出现。在这种情...
