【背景简介】 超疏水表面,与水的接触角大于150°且滑动角小于10°,由于它具有自清洁、减阻、耐腐蚀以及防冰等潜在的工业应用价值,因此吸引了越来越多的关注。在过...
【引言】 迄今为止,各种各样的超分子纳米线不断被合成和研究,其中一些已被应用于有机场效应晶体管和光电晶体管,展现出非常优异的光电性能。然而,完全基于有机纳米线的...
【引言】:2016年7月13号,Advanced Energy Materials官网上发表了一篇关于锂离子电池石墨烯基MoS2纳米复合负极材料的文章,题为“R...
红外光谱,尤其是位于600-1500cm-1之间指纹区的分子振动,对块体材料来说是一个非常强大的表征方法。然而,由于微米级波长红外光与纳米尺度分子间微弱的相互作...
材料的结构决定了材料的性质与功能,而机械超材料搭建起了材料的形式与其功能之间的联系,超材料的微结构设计可以获得不同寻常的性质,例如负响应参数、双稳定性等等。许多...
正如我们所知道的,聚合物太阳电池由于其质量轻薄、柔性、大面积等优点,表现出了良好的发展前景。国内外的科学家展开了广泛的研究,到目前为止效率已经突破11%。为了更...
【成果简介】 二维(2D)金属氧化物纳米片(如MnO2,Co3O4,TiO2,WO3等)具有很大的比表面积,表现出独特的物理化学性质,在晶体管、储能装置和电催化...
成果简介 不同于常规实体瘤依靠EPR效应进行药物递送,白血病治疗需要药物递送系统主动靶向到单个病变细胞,因此要求制剂具有更强体内稳定性及主动靶向效果。近日,新墨...
引语:蛋白质测序是研究蛋白质不可回避的问题之一。近日,美国印第安纳州,圣母大学的Gregory Timp教授在蛋白质测序工作中获得新进展。 蛋白质的一级结构包含...
近年来,随着环境污染与气候变化,甲烷排放的负面影响越来越受到人们的关注。与其他的温室气体相比,甲烷的温室气体效应是同样当量二氧化碳的五倍多,近五分之一的气候变暖...
近几年,过渡金属硫化物(TMDs,比如MoS2)因具有宽能隙(单层能隙为1.8eV,多层能隙为1.2eV)和高迁移率等特性,引起科学家的广泛关注。基于MoS2的...
近年来,“构筑材料”的概念越来越得到材料界科研人员的广泛关注,简单来说就是通过先进的制造技术(比如火了很久的3D打印增材制造技术)来人为地调控材料的微观组织,控...
由于强的电子定域态性质,通常有机半导体不能像无机半导体一样,可以通过简单的合金化方法实现对能级和带隙的连续调控。然而近期,Schwarze等发现,利用有机半导体...
自组装作为一种新的合成材料的方法,在近些年来得到了很大的发展。无论小到原子、分子,还是大到复杂的结构单元,自组装构筑的有序结构总能给我们带来很大的惊喜。在自组装...
成果简介: 现今,锂离子电池在便携式电源市场已经取得了巨大的商业成功,并且正在寻求在电动汽车行业大规模的储能应用。为了能够满足电动汽车的高能量密度要求,一个可行...
光的精确控制促进从激光器到光通信这一令人难以置信的光子器件阵列的形成。由于光的调制可以通过铌酸锂(LN)很好的完成,所以光电(EO)材料对光电子产业相当重要。例...
在太阳能电池方面的运用方面,化学式为CH3NH3MX3−nYn (M = Pb, Sn; X,Y = Cl, Br, I)的有机无机杂化材料获得极大的成功,同时...
【摘要】 近日,清华大学物理系在铁电性研究中获得新进展。由陈曦教授、季帅华助理教授为通讯作者的文章“Discovery of robust in-planefe...
自旋模型是用于简化复杂强相关真实材料多体哈密顿量的典范。但是目前的问题在于尽管这一模型已经对哈密顿量进行了简化,但是当粒子数超过几十时仍无法在经典计算机上对其进...