【科学背景】 质子交换膜燃料电池(PEMFCs)因其高能量密度和可扩展性,在重型车辆(HDV)应用中展现出替代锂离子电池的潜力。然而,HDV的独特运行条件(如长...
全氟烷基和多氟烷基物质(PFASs)是持久性、生物累积性和人为污染物质,因其对人类健康的不良影响而引起了广泛关注。牛津大学Véronique Gouverneu...
一、【科学背景】 哺乳动物的早期胚胎发育(从受精卵到植入前胚胎)是生命起始的关键阶段,这一时期胚胎会经历基因组激活、细胞谱系分化以及多能性建立等重要事件。然而,...
01研究背景 环磷酸鸟苷-腺苷酸合成酶(cGAS)-干扰素基因刺激因子(STING)信号通路作为关键的先天免疫调控机制,在肿瘤免疫治疗领域展现出广阔的应用前景。...
尽管四面体结构简单,但它们可以组装成多种高密度和低密度的结构。布鲁克海文国家实验室Oleg Gang、卢芳等人通过自组装形成一种新型低密度三维晶体结构——由64...
在最新一期Nature上,一连发布了2篇超导材料最新进展! 新加坡国立大学A. Ariando等人通过材料设计、合成工艺与掺杂策略的创新,在镍基氧化物中实现了常...
在生产的92亿吨塑料中,有70亿吨成为废弃物,而传统的催化塑料回收方法因性能下降和能耗高而显得脆弱。但是,现有方法存在高能耗、贵金属参与、高压和低催化剂稳定性等...
界面水(与固/液/气界面接触的水分子层)表现出丰富而复杂的行为,在化学、生物学、地质学和工程学中发挥着重要作用。然而,关于疏水界面上水的基本性质,如取向有序、氢...
聚合物供体和非富勒烯受体作为光活性材料在有机太阳能电池的发展中发挥了重要作用,并在太阳能制氢设备中具有巨大潜力。然而,由于它们在水环境中的不稳定性以及与催化剂界...
作为氧化物材料中的关键缺陷之一,氧空位对金属氧化物的性质与功能具有显著影响。得益于对氧空位的有效调控,许多氧化物材料可以表现出独特和优异的性能,如超导、快速氧离...
一、 【导读】 建筑物能耗在全球总能耗中占比达30%-40%,提高建筑物能源自给能力已成为国际社会的普遍共识。除了在屋顶铺设不透明的太阳能电池板外,利用建筑物侧...
一、 【科学背景】 钙钛矿太阳能电池因其高效率和低成本而备受关注,但其稳定性和耐久性仍是主要挑战。传统的钙钛矿薄膜在光照、热和湿度条件下容易降...
【科学背景】 纳米颗粒被认为是“人造原子”,基于其可控组装构筑而成的超晶格(或超晶体)是一类具有晶体对称性的介观凝聚态物质,在能源、催化、力学、光电器件、生物医...
目前,材料科学分析已经越来越离不开高分辨电镜技术。然而,电子显微镜在高空间分辨率和毫秒时间分辨率下成像的能力通常受到信噪比低的限制。高空间分辨率要求小束斑和精细...
在航空航天和太空探索等先进应用中,材料必须在轻量化、功能性和极端热波动抗性之间取得平衡。形状记忆合金因其强度、韧性和应变恢复潜力而备受期待,但是如何在低温环境下...
一、 【科学背景】 根据诺特定理,物理系统中的对称性与守恒量密切相关。这些对称性通常决定了系统的拓扑结构,而随着维度的增加,这种拓扑结构变得...
锂金属电池因其超过500 Wh kg⁻¹的高能量密度而备受关注,然而在低温(尤其是低于-20°C)环境下面临显著的性能退化问题,其核心瓶颈主要源于界面动力学迟滞...
【引言】 近日,南京大学余林蔚教授团队在高起点新刊Electron上发表了题为“Nanowire-Based Flexible Sensors for Wear...
一、【科学背景】 二维材料中的超导性,尤其是由莫尔超晶格效应引发的平带超导性,近年来引起了广泛关注。扭曲的双层和三层石墨烯由于层间耦合和莫尔超晶格的相互作用,形...
01 【科学背景】 柔性光电器件,比如柔性太阳能电池,柔性探测器,柔性成像仪在可穿戴器件,电子皮肤以及机器人和生物工程领域正发挥着重要作用。胶体量子点材料因其具...