【一】、科学背景 超晶格材料是一种通过人工设计和构建的周期性结构材料,其化学组成在空间上呈现周期性调制。这种调制可以产生可调控的周期性势能景观,从而实现对材料电...
在柔性电子技术不断突破的今天,传统光刻技术在硅基半导体器件制造中已成熟应用,但在有机电子领域仍面临重大挑战。如何在保证高精度图案化的同时,维持有机半导体的优异电...
背景简介 氨(NH3)因其高能量密度(4.32 kWh L-1)、丰富氢含量(17.6 wt.%)以及较高的液化温度(-33 °C),在农业、医疗和能源领域得到...
【综述背景与内容简介】 由于电动汽车的普及化,当前锂电池的需求产能正在急剧增长,预计将在2030年达到2500 GWh。当前,锂电制造业的支柱工艺为湿法电极加工...
德国柏林工业大学Adrian Odenweller日前在Nature Energy上发表题为The green hydrogen ambition and im...
钙钛矿发光二极管(PeLEDs)正逐渐成为下一代照明和显示技术的领跑者。然而,尽管技术发展迅速,但对PeLEDs环境和经济影响仍然缺乏全面了解。瑞典林雪平大学高...
光电化学(PEC)通过将光吸收和催化整合到紧凑的电极中,为太阳能燃料合成提供了一条直接途径。通常PEC在合成烃类方面存在挑战,可能是因为过电位高和半导体光电压不...
斯坦福大学William C. Chueh(通讯作者)、Adrian Yao(一作兼通讯)日前以OA的方式在Nature Energy上发表论文——《Criti...
基于柔性衬底的阵列应变传感器,能够检测极小应变并在人体表面提供高度贴合性,在健康监测、环境监控和智能生活等领域有着重要的发展前景。传统有机薄膜已被广泛应用于柔性...
一、【科学背景】 科学家将几乎所有的生物分子马达都看作是催化剂,它们催化三磷酸腺苷和水将能量转化为二磷酸腺苷加无机磷酸盐,为机体细胞提供种种需要的能量。需要注意...
一、【科学背景】 设计具有所需性能的功能材料对于推动能源储存、催化和碳捕获等领域的技术进步至关重要。然而,传统的材料发现方法依赖实验和研究者的直觉,候选材料的测...
加州理工Science,新型建筑材料,层间链接的拓扑材料 【科学背景】 传统的建筑化材料大多依赖于内部结构元素的几何排列来获取其独特的力学性能。这些材料通常由周...
一、【导读】 催化剂的表面自旋构型在自旋依赖催化领域中至关重要,因为电化学反应主要发生在催化剂与电解液接触的固液界面。表面自旋构型通过调节催化反应中中间体的自旋...
【相关背景】 锂资源在锂离子电池中扮演着至关重要的角色,而锂离子电池是推动全球向低碳社会转型的关键技术之一。然而,锂离子电池在长期的充放电循环中难以避免地面临容...
一、【科学背景】 结构化材料因其内部几何结构的设计而展现出独特的力学性能,在轻量化、高强度、负泊松比及非线性弹性变形等领域具有重要应用。然而,现有的结构化材料设...
结晶材料一般由晶体学取向不一致的众多小晶粒组成,晶粒的择优取向叫织构。通常用样品中(hkl) 取向以及相近取向晶粒的体积分数f(hkl) 度量(h...
【科学背景】 超高强度和优异的拉伸塑性是结构材料发展的不懈追求。然而,合金的抗拉强度提升至超高水平后(如>2.5 GPa),通常难以维持良好的应变硬化能力...
具有高开关比、低亚阈值摆幅的高性能薄膜晶体管 (TFT)器件,是开拓新一代大面积高清显示、柔性电子/传感和脑机接口应用的技术关键。其中,超细、超短晶硅纳米线沟道...
一、 【研究背景】 由于二维材料具有大的比表面积,二维器件通常对环境因素敏感,这对其可靠性和稳定性构成了挑战。增强这些器件的稳定性涉及解决化学稳定...