一、【导读】 极端条件(超过1,000 ℃)下的隔热,如复杂的机械载荷和深空和深地环境中的大温度梯度,需要可靠的结构稳定性和优异的隔热能力。陶瓷气凝胶具有超绝缘...
【导读】 在过去的几十年中,硅纳米线(SiNWs)受到了广泛而深入的研究,其应用涉及了纳米电子学、光电子学、传感/检测、生物技术和能源系统等多个领域。值得注意的...
【导读】 印刷电子技术的进步不断刺激着可穿戴和柔性设备的可扩展和可持续制造。与传统的减法工艺不同,直接墨水打印为快速、大规模的制造提供了一个可行的替代方案,因为...
第一作者:Chenyu Li 通讯作者:Yinghui Sun, Jia Li,刘楷 通讯单位:北京科技大学,深圳市盖姆石墨烯中心,清华大学 【文章简介】 设计...
01【导读】 将二氧化碳(CO2)电化学还原为多碳产品 (C2+)是减少CO2净排放量的有前景的方法,为获得有价值的化学品和燃料提供了途径,对于实现碳中和和碳达...
【研究背景】 压电材料能够将电场转换为机械应变,反之亦然,是在机器人系统中提供传感和驱动功能的理想候选材料。这些材料广泛应用于精密执行器、机械手、加速计和触觉传...
一、导读 电解脱羧反应是羧酸或羧酸盐分子在阳极上发生氧化反应脱去羧基的过程。电解脱羧反应的历史可以追溯到1834年Faraday发表的电解醋酸盐生成烃的发现,可...
【导读】 阳光是我们可以使用的最丰富的能源。太阳能的转化通常从光能被一个分子集合体吸收开始,然后该电子激发能量随后被转移到合适的受主。例如,在光合作用中,天线复...
一、【导读】 可穿戴和植入式等先进的生物电子学设备在持续测量人体生理信号方面非常有前景。尽管最近在软材料和柔性材料与超薄电子器件的集成方面取得的成就实现了连续监...
一、【导读】 近年来,随着量子信息科学与技术的快速发展,各种量子比特平台在量子信息处理的各个领域取得了显著成效。在不同的量子信息载体中,孤立的单电子通过量子电动...
一、【导读】 将非生物化学转化引入天然蛋白质代表了一种强有力的方法,可以将酶催化推进到自然进化未探索的反应领域。这种策略使酶重新编程能够实现具有挑战性的区域和对...
一、【导读】 生物矿化在自然界中无处不在,并与我们的生活息息相关。骨等生物混合材料将坚硬的无机纳米级矿物和柔软的有机基质巧妙地结合成层次结构,以实现特定的性能和...
一、背景介绍 来自激发分子的光诱导电子转移(PET)在光能利用方面具有核心作用,已被广泛研究。然而,来自光激发分子的PET信号通常被不均匀局部结构的整体平均所掩...
一、【导读】 聚合物气体分离膜是一种替代化学吸收捕获CO2的方法,它可以通过化学方法定制来实现不同水平的CO2选择性和渗透性。由聚醚制成的交联弹性膜具有反向选择...
一、【背景介绍】 将有机物有效转化为高附加值化合物是当前社会快速发展的支柱之一。例如,将硝基芳烃还原成胺被认为是合成染料、聚合物和许多生命科学产品的关键中间阶段...
一、【导读】 聚合物作为一类重要的工业产品,在现代社会中发挥着非常重要的作用,其中聚乙烯(PE)因其重量轻、惰性和相对较大的机械强度而成为许多不可或缺的材料的重...
【研究背景】 α-烯烃一般是指的双键在分子链端部的单烯烃,一般为C4-C8烯烃组分,如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯。α-烯烃是生产塑料、药品、精细化学品和散装化...
【研究背景】 电子系统与不规则软物体的集成对于许多新兴技术来说越来越重要,如物联网电子技术和生物电子技术,它们可用于监测动态生物体,以及在个性化医疗和远程健康的...
【研究背景】 随着掺杂水平的微小变化,性能的显著变化是控制氧化铜超导性的复杂化学的一个标志,如著名的超导穹顶和在精确成分下发生的量子临界性。电阻率随温度线性变化...
【研究背景】 电子向列性是一种普遍存在于相关量子流体中的现象,包括高温超导体(HTS)和量子霍尔系统,其中旋转对称性被电子自由度自发破坏。更引人注目的是,高温超...