
一、 导读 大面积的单晶单层二维(2D)材料已经实现了生长,如石墨烯,六方氮化硼(hBN)和过渡金属二硫族化合物。hBN被认为是基于二维材料场效应晶体管(FET...

太阳能是清洁的、开放的、无限的,但地球上的太阳辐射是波动的、间歇的、不稳定的。因此,太阳能的可持续利用需要高效能量转换和低损耗储能技术的互补结合。因此,在单个器...

研究背景: 作为元素周期表中的第一个元素,氢原子天生具备体积小、结构简单又极为活泼的特点,这使其可以非常容易地跟半导体中的非饱和电子成键,影响半导...

【引言】 二维(2D)碳材料如石墨烯等,其自身共轭碳网络结构中所具有的独特π-电子系统会产生优异的载流子输运特性,因此持续引发着人们的高度关注。在这其中,为了补...

【引言】 由于制造成本和器件寿命会影响系统的总体成本,合理设计耐用的光电化学(PEC)器件对于制氢来说是十分必要的。然而,由于材料(例如,吸光半导体和覆盖层(o...

【导读】 对于190-285 nm波段的阳光,地表是它的禁区。这一波段的阳光在穿越大气层的过程中会被完全吸收,以至于在我们的生活空间内,几乎探测不到它的存在,...

【导读】 人类的触觉识别是一个极其复杂的过程。皮肤感觉受体接受外部机械刺激后编码输出神经脉冲,并借助于神经元和突触的适应、过滤、放大、记忆等功能进行处理,最终在...

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...

一、导读 现代神经科学研究的核心在于破译人类思维的神经机制和过程,其中破译大脑功能背后的神经模式对于理解神经元如何组织成网络至关重要,光遗传学...

纳米尺度超薄高熵合金的最新进展 一、 【导读】 高熵合金(HEA)由于其组分可调性和在催化方面的应用而引起了关注。大的比表面积,丰富的活性位点附着区域以及高密度...

近日,吕昭平教授联合北大付恩刚教授团队在Nature materials期刊上发表了关于基于最小晶格错配超高强度钢新的抗辐照损伤机制的重量级研究成果。立即引起巨...

【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...

【导读】 由可再生电力驱动的CO2电还原(CO2RR)产生的乙烯、乙醇等多碳(C2+)产品,因其高市场价值而备受关注。在现有的反应器中,碱性或中性pH电解液通常...

【研究内容】 具有高原子利用率、丰富的活性位点和特殊电子结构的金属纳米结构有利于对高毒性环境污染物如酚类的电传感检测。然而,传统的纳米结构,尤其是非贵金属通常会...

一、【导读】 储能介质电容器在先进的电子和电力系统中发挥着至关重要的作用。然而,与电池等电化学储能器件相比,它们的储能能力相对较小,这是一个长期存在的瓶颈,这阻...

一、【导读】 基于吸附的大气集水(atmospheric water harvesting, AWH)从环境中收集水,是在缺水地区提供清洁水的一种有前途的方法。...

非晶合金由于无序原子堆垛结构而显示的高强度、高弹度和耐腐蚀性能一直成为材料领域的研究热点。如果要把非晶合金的应用进一步扩展到新领域,可能会遇到一个有趣的问题:非...

背景介绍 由于其原子级厚度、表面无悬键等特性,二维半导体如二硫化钼等可以有效地减弱短沟道效应,有望在后摩尔时代的纳电子器件上得到应用。目前二维半导体在电子器件上...

【导读】 开发稳健的立体选择性合成方法,在同时构建多个立体中心时实现精确控制,这对于加速下一代药物的发现至关重要。这些化合物立体化学复杂性的增加...

引言 80%以上的生物学习信息是通过视觉系统接收的;因此,人工视觉系统在人工智能技术领域一直备受关注。目前,模拟一系列人类视觉系统的活动,如辨别、记忆和诱发肌肉...
