一、【科学背景】 增材制造技术可以打印任意形状的结构件,从而可以大大降低其加工成本。钛合金的热成形性能差,传统结构加工成本高。但是通过增材制造的钛合金的缺点是其...
一、【科学背景】 确定化学反应的分子机制和途径是化学的知识基石。通常假设化学反应沿着最小能量路径(MEP)发生。然而,偏离MEP(漫游)已被公认为一种非常规的反...
【研究背景】 玻璃纤维复合材料(Glass fiber reinforced plastics, GFRP),俗称玻璃钢,是一种以玻璃纤维及其制品作为增强体,树...
一、【科学背景】 单原子合金(SAAs)是近年来出现的一种新型催化剂,能够在一系列化学反应中达到高活性和选择性。在这些合金中,活性金属以单个原子的形式分散在较惰...
前言 适应是生物神经系统维持生存十分重要的功能。人体五感接收的环境输入信号通过神经元网络传输到神经系统,之后经过调节会得到适应环境变化的输出。模拟该行为的自适应...
聚焦电池Nature materials:固态电池中硅阳极的化学机械失效机制 一、【科学背景】 固态电池(SSBs)作为下一代能量存储设备,具有高能量密度和高安...
导读 从C2H4中分离C2H6是化工中必不可少的高能耗过程。为了解决此问题,爱尔兰利莫瑞克大学Michael J. Zaworotko团队和日本京都大学Susu...
对丙烯的需求不断增长推动了催化非氧化丙烷脱氢(PDH)的研究,以生产具有聚合物质量纯度的丙烯。目前有两种类型的催化剂用于商业化工艺,分别为氧化铬基催化剂和铂基催...
近日,郑州大学单崇新教授团队联合吉林大学刘冰冰教授等人,在大尺寸导电高韧金刚石功能材料研究方面取得重要进展。相关研究成果以“Centimeter-sized d...
香港城市大学李扬扬教授和吕坚院士团队最新在Science Advances上发表文章探讨一项可能的仿生矿化策略:通过施压来控制无定形陶瓷的水合状态及后续的晶化行...
一、 【科学背景】 配体通道激活的超快锂离子导电是一种新型的电导材料,其特点是通过激活配体通道来提高锂离子的传输速度。在传统的锂...
可穿戴传感器正在成为新开发的智能设备的重要组成部分,在健康监测、运动检测和人机交互方面具有重要的应用前景。最近,香港城市大学吕坚教授团队开发出一种简便、经济的策...
背景介绍 在自然界中,纳米尺度受限空间中选择性离子传输的现象对于生物和人工系统中能量转换和信号传递过程至关重要。受此启发,研究者长久以来致力于设计和开发离子选择...
在固体材料中,快速的阳离子输运是能量存储的基础。材料设计一直专注于具有最小阳离子配位变化定义输运路径的结构形式,将注意力限制在化学空间的一小部分。高性能无机晶体...
近年来,扭转电子学作为一个新兴领域备受关注。通过在固体材料晶格中将一层旋转到与其它层成特定角度,就能够产生称为Moiré图案或Moiré效应,从而形成新的周期性...
一、 【导读】 近年来,纳米颗粒表面活性剂(一种由纳米颗粒和聚合物/低聚配体在油/水界面协同组装而成的复合物)的出现,为将液体形状锁定至非平衡状态提供了可能...
2023年陈成猛研究员团队围绕储能和功能炭材料开展研究工作,主要聚焦于电化学储能器件(钠离子电池、锂离子电池和超级电容器)和热管理两个方向。相关精选成果如下,文...
一、【科学背景】 自1941年首次报道以来,硅光电池取得了长足的发展。目前太阳能电池主要分为晶硅电池和薄膜电池,其中晶硅太阳能电池是目前光伏产业的支柱产业。晶硅...
研究背景 随着科学进步技术发展造福人类的同时,也带来了一系列的环境问题,尤其是空气污染问题。在空气污染中,NOx的危害尤其严重。光催化是一种去除空气污染物有效的...
背景介绍 芦丁(维生素P)是一种天然存在的生物类黄酮苷,具有显著的抗氧化、抗病毒、抗炎、抗癌等生理活性。因此,灵敏且高选择性检测芦丁对医学研究、食品安全、人类健...