一、【导读】 轻、薄、小型化的移动电子设备和电动汽车的快速发展需要更薄、能量密度更高的电池。超薄隔膜可以有效减小电池的重量和体积,但是其耐热性...
一、导读 相比于锂离子电池,锂硫电池具有更高的理论能量密度和比容量,在未来电子设备及电动汽车领域具有很大的应用前景。自1962年首次被报道以来,锂...
一、【导读】 轻、薄、小型化的移动电子设备和电动汽车的快速发展需要更薄、能量密度更高的电池。超薄隔膜可以有效减小电池的重量和体积,但是耐热性和电解液吸收能力不足...
一、导读 在自然界中,光合作用是由具有高效率和高选择性的酶参与的。酶依赖于由精确排列的金属中心、氨基酸和辅助因子组成的活性位点来有效催化化学反应。虽然人类已经开...
一、【导读】 金属卤化物钙钛矿作为一种极具前景的新型光伏材料,有望用于构建更薄、更轻、更柔性、低成本的高效太阳能电池。单结钙钛矿太阳能电池的效率(...
【导读】 单原子催化剂因其最大的原子利用率和独特的催化活性而被认为是最有前景的析氧反应催化剂。目前,许多提升单原子催化剂性能的方法主要是增加单原子负载量,虽然这...
【研究背景】 微生物燃料电池(MFC)作为一种新型的生物电化学器件,可以利用电活性细菌从废水中存在的有机污染物中获取电能,被认为是最有前途和价值的系统。尽管过去...
一、【导读】 刺激响应变形是许多自然生物重要的种子传播策略,阐明其潜在机制对于设计刺激响应材料至关重要。松果是一种典型的具有吸湿变形特性的自然生物,可以作为构建...
一、导读 生物分子自组装过程在原子、纳米(~1 – 100 nm)、介观(~100 nm – 1 μm)和宏观(~1 μm)尺度上的调控...
【介绍】 固态电解质有望实现高容量金属阳极,但是,快速充电 EV 要求此类电池达到巨大的电流密度。为了匹配 15 分钟内为5 mAh/cm2 的阴极充电速率,锂...
一、【导读】 近日,由武汉理工大学、上海光机所和丹麦奥尔堡大学组建的联合团队,利用先进固态核磁共振等表征手段,揭示了非晶固态电解质内高电导渗流通道...
一、导读 在自然界中,光合作用是由具有高效率和高选择性的酶参与的。酶依赖于由精确排列的金属中心、氨基酸和辅助因子组成的活性位点来有效催化化学反应。...
【文章简介】 近年来,金属纳米线(MNW)因具有高电导、独特的光学特性、高长径比、可溶液制造等优点,受到了工业界和学术界的极大关注。众多研究表明,组装的MNW不...
日前,中国博士后科学基金会公示了中国博士后科学基金第72批面上资助结果。3651名博士后研究人员予以资助。其中一级学科材料科学与工程的一共215位,我们整理如下...
【导读】 热电转换技术利用塞贝克效应(Seebeck effect)和帕尔贴效应(Peltier effect)可实现热能与电能直接相互转换。该技...
【成果简介】 近年来,锂硫(Li-S)电池因其在储能装置、电动汽车和其他绿色能源领域的实际应用前景广阔而备受关注。Li-S电池通过硫和锂的电化学反应提供极高的理...
一、 导读 卤化物钙钛矿材料具有无限的组成空间,具有可调的电子和光学性能。尽管钙钛矿太阳能电池具有很高的功率转换效率(PCE),但其有限的器件寿命仍然是商业化的...
成果导读01 淡水是生命的源泉,对人类的生存和发展具有重要意义。虽然水是地球上最丰富的资源,但海水占总水资源的96.5%,而人类可以直接消耗的淡水...
一、【导读】 2017年诺贝尔化学奖授予Jacques Dubochet, Joachim Frank 和Richard Henderson,以表彰他们对“冷冻...
一、【导读】 集成电路用硅材料造芯片的工艺设备都非常成熟,因此硅是集成光学应用最广的材料。然而硅在光通信波段透明并且折射率很大,不具有电光效应。因此硅基调制器只...