江南大学Nature communications:揭示高熵合金电催化剂中电负性主导的中间体吸附 第一作者:Jiace Hao, Zechao Zhuang 通...
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...
【引言】 堆叠二维材料可以产生一系列有趣和有用的特性。例如,对堆叠的二维材料进行扭曲可获得压电和铁电性能。而造成这些特性的根源主要来自于可产生摩尔超晶格、杂化电...
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...
1.引言 生物质因具有来源广泛、廉价易得、碳含量高、结构多样化等优点,成为制备先进炭材料的优质前驱体。近年来,面向锂/钠离子电池的应用需求,研究者们已开发出系列...
卤化物钙钛矿的降解位点:局部纳米级相杂质 【导读】 了解导致新兴能源材料不稳定的纳米级化学和结构变化对于减轻设备退化至关重要。卤化物钙钛矿光伏器件在单结和串联钙...
导读 金属材料微观结构的演变主要依赖于温度,应变速率和应变量。在应变足够大的情况下,位错滑移和积累可以引起微观结构的变化,其中最为著名的便是动态再结晶。动态再结...
【引言】 使用可溶液加工发光材料(如胶体量子点、共轭聚合物和金属卤化物钙钛矿)的发光二极管(LED)在低成本制造高效、大面积和柔性电致发光(EL)器件方面展现出...
一、【导读】 乙炔半加氢反应在工业中具有重要意义。工业上该反应是大量乙烯原料气中除去乙炔杂质(降低到ppm级)以满足乙烯下游应用的关键环节。Pd单原子催化剂因其...
【内容简析】 众所周知,电源是实现无线可穿戴电子设备、软机器人和物联网的瓶颈之一,柔性的自充电电源将能量收集器件、电源管理电子设备和储能单元设备集成在同一平台上...
一、【导读】 绝大多数超导材料需要在极低温下才能发挥效能,这通常位于液氮温区,甚至更低,因此在没有冷却系统的情况下使用它们是不切实际的。超导机制的研究对于调控超...
一、【导读】 生活世界中的许多美丽外观都是由微结构或纳米结构材料中的光波干涉产生的。从大自然中汲取灵感,科学家通过人造材料获得了各种各样的虹彩和漫射结构颜色。其...
一、【导读】 有机光伏(OPV)是一种新兴技术,在可再生能源方面具有巨大潜力,由于有机材料的特殊优势,如柔韧性、低成本、选择性吸收可见透明、鲜艳的色彩等。在分子...
一 、【导读】 温室气体CO2在地球大气中的含量从工业化前的280ppm(百万分率)上升到2022年2月的419ppm,同时富含碳的化石燃料的全球能源需求呈指数...
【导读】 集成光子学(Integrated photonics)正在深刻影响数据通信和信号处理。其中,克尔微腔光频梳(Kerr microcombs)提供了由微...
【导读】 非接触式摩擦纳米发电机(TENG)可有效避免摩擦材料物理接触和减少摩擦,确保TENG能够稳定、高效的运行。得益于这些独特优势,近年来其在非接触传感领域...
【背景介绍】 电化学储能器件对实现“碳达峰、碳中和”目标起到重要的作用。与电池储能相比较,电化学双电层电容器(EDLC)具有更高的功率密度(>10 kW...
Adv. Sci.: 通过原位表面改性,实现长循环寿命和高倍率的二氟化铁锂电池 导读 可充电锂离子电池(LIBs)已经成为各种便携式电子产品和电动汽车中最流行和...
【研究背景】 近年来,单原子催化剂(SACs)因具有较高的金属利用率、独特的结构和电子特性成为了研究的热点。由于单原子与其配位的原子之间存在强烈的相互作用,因...
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...