
纤维增强橡胶复合材料可以综合纤维优异的物理化学性能与橡胶材料特有的高弹性能,从而使复合材料的综合性能更加优异。高性能纤维如聚酯纤维(PET)、芳纶纤维和碳纤维等...

一、【导读】 随着全球能源变革的不断深入和科学技术水平的不断提高,新型可再生能源和高效电化学储能(EES)器件的发展方兴未艾。超级电容器作为EES器件之一,具有...

一、【导读】 细菌污染及其产生的相关毒素可导致各种疾病与并发症,如伤口感染、食源性疾病、痢疾、败血症等,而快速准确的细菌检测是避免细菌污染和识别细菌来源的关键。...

燕山大学田永君&赵智胜教授新年又一篇Nature:具有较高形变能力和强度的扭曲层氮化硼陶瓷 【导读】 在范德瓦尔斯(van der Waals)材料中通过扭...

背景简介 析氧反应(OER)是一种相对缓慢的半反应,在整体能量转换和储存效率中起着关键作用。OER 是通过一系列质子/电子耦合产生氧分子的电化学反应,在酸性和碱...

一、 【导读】 焦亡是一种新的程序性细胞死亡(PCD)形式,由膜靶向、成孔的气皮蛋白家族介导,其主要特征是细胞持续肿胀,直到破坏导致细胞内容物释放和激活强烈...

在全球范围内,电动汽车和电网储能系统的高效运行日益依赖于先进的充电技术。目前,电动汽车使用的商业化锂离子电池的功率密度不足,导致其充电时间远超过传统内燃机汽车的...

1、研究背景: 半导体科学与技术为人类社会的发展带来了巨大的创新,目前已广泛应用于集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明应用、大功率电源转换等领域。它已成...

在生物学领域,干细胞因其能在特定条件下分化为多种功能细胞而备受瞩目。受此启发,科学家们长期致力于通过创造一种多能或“干”聚合物,这种聚合物能够通过外部刺激分化成...

一、 【科学背景】 硫还原是一种生物化学过程,指某些细菌或古细菌利用硫化物进行能量代谢的过程。这些微生物通过将硫化物氧化为硫酸盐或硫酸氢盐,从而产生能量。硫还原...

一、【科学背景】 软物质倾向于采用接近球形的几何形状,旨在最大限度地提高体积占用率,同时最小化接触面积,这种倾向与金属系统中由自由电子结合而成的球形离子核的致密...

一、【科学背景】 纤维技术最近的突破使得功能材料可以与紧密接口组装成具有特定几何形状的单纤维,在许多领域提供多样化的功能,例如作为传感器、能量收集和存储,以及显...

论文信息: 共同第一作者:谷佳伦,李兰西 通讯作者:吕坚 院士 通讯单位:香港城市大学 论文:https://doi.org/10.1021/jacs.3c12...

【导读】 热电材料利用塞贝克效应(Seebeck effect)和帕尔贴效应(Peltier effect)可实现热能与电能直接相互转换。其中,柔性热电材料可将...

在热管理和导电应用中,具备制造完全致密、高导热/导电性和优异力学性能的铜(Cu)零部件的能力至关重要。增材制造(AM),即3D打印,为生产具有复杂几何形状的铜零...

【背景简介】 强关联过渡族金属氧化物中电荷、晶格、轨道及自旋等自由度间的关联、耦合与重构,使其材料体系中展现出新奇的物理现象及丰富的物理内涵。氢化或质子化通过引...

一、【导读】 凝聚态系统中电子自旋的空间、动量和能量分离指导了产生和操纵自旋极化电流的新器件的开发。最近对磁性材料中一组以前被忽视的对称操作的关注,导致了一种新...

近日,南京工业大学药学院高兵兵副教授团队在国际知名材料科学学术期刊《Advanced Functional Materials》(IF=19.00)发表“Rol...

一、【科学背景】 全球变暖需要可再生电力,理想情况下,通过水电解产生的氢可以有效地储存。在水电解槽中发生的慢动力学析氧反应(OER)会导致运行效率降低和高电池电...

水被誉为生命之源,它在支撑生命的过程中扮演着不可或缺的角色。历经数百年的研究,科学家们已经揭示了水的许多特性和功能,但有关水分子的诸多深层奥秘仍然保持着神秘的面...
