
【引言】 早在1952年,图灵就提出两种不同化学物质,活性剂和抑制剂,能够在特定条件下进行反应和扩散得到复杂图案。因此,图灵结构的产生需要在反应-扩散体系中。界...


【引言】 蒸汽机的发明引发了第一次工业革命。从此以后,蒸汽在人们的生产和生活中占据了重要作用。近年来,由于全球范围内清洁水资源匮乏的问题越发显著,人们开始着力于...

【引言】 纳米医学的发展为肿瘤治疗提供了多种模式。其中,外部非侵袭性能量(声、光等)触发肿瘤消融被视作最具发展前景的治疗模式,因为超声、激光在作为治疗肿瘤的外部...


【引言】 超低密度陶瓷气凝胶由于其低密度和热导率,化学和热力学惰性,高孔隙率和大表面积等优异特性而极具吸引力,并且已经广泛用于催化,电,环境和能量等领域。然而与...

【引言】 生物离子通道在物质转移、能量转换和信号传输等多种生理过程中起着重要作用。信号可以基于生物离子通道在视觉、嗅觉、听觉和触觉等过程中从神经传递到大脑。这些...

引言: 锂离子电池广泛运用于新能源汽车,储能和移动设备。LiMnPO4因其较高的能量密度(701Wh kg-1), 优良的循环稳定性,环境友好等优势而备受瞩目。...

【引言】 以CH3NH3PbI3为代表的金属卤化物钙钛矿材料因具有高吸收系数、长载流子扩散长度等优异性能,成为新兴的光电材料研究前沿和热点。经过近几年在材料设计...

【引言】 透明导电膜(TCF)是多种电子和光电子器件,如触摸屏、智能窗、液晶显示器、有机发光二极管和有机光伏电池等的重要组件。氧化铟锡(ITO)是目前使用最广泛...

【引言】 有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池因结构简单,能量转换率高,低成本以及温和条件制备等优点,备受学术界的关注。但其存在一个致命的弱点:光化学稳定性和热稳定性...

【引言】 最近,通过静电电荷积聚诱导超导电性的能力是物理学和纳米电子学领域的最新突破。除了LaAlO3/SrTiO3界面之外,栅诱导超导体的实验主要局限于电阻测...

【引言】 纳米磁响应性多孔材料由于其独特的磁学特性(可被磁化、交变磁场下产热等)和多孔结构,可被用于分离富集、磁靶向药物定点释放、固定酶/纳米催化剂等,在生物医...

【引言】 在第三代光伏技术中,有机铅卤钙钛矿太阳能电池是一匹黑马。提升器件能量转换效率的本质是最小化载流子在活性层和界面层传输过程中的能量损失。在最初的阶段,科...

【引言】 自1991年第一次商业化以来,由于其高能量密度,锂离子电池(LIBs)一直主导着当前的能源储存格局。然而,众多安全事件,有限的资源供应(锂,钴)和高成...

【引言】 众所周知,在中国古代有一件非常出名的宝物 – 夜明珠,其可以持久的发光,本质就是夜明珠使用了大量的持久发光材料。持久发光纳米粒子(PLNP...


【引言】 近年来,钙钛矿材料由于其易合成、低成本、高吸收系数、载流子扩散距离长等优势,在光伏领域掀起研究热潮,成为炙手可热的“明星材料”。此外,钙钛矿材料还具有...

亮点 (1)铁电Bi3TiNbO9纳米片具有良好的光驱动分解水产氢和产氧能力; (2)氢被证明是在{001}面生成的,而氧是在{110}面生成的;...

【引言】 电化学水分解制氢和析氧是发展可持续清洁能源的一种最有前途的方法之一。成功实现这一目标的关键是开发高效的氧析出反应(OER)和氢析出反应(HER)催化剂...
