
【背景介绍】 由于多硫化物的穿梭效应,锂硫电池难以在实际生活中得到应用,将活性物质硫限域到碳纳米管中是一种有效抑制穿梭效应的策略。然而,由于商用碳纳米管孔径较小...

胶体自组装(胶体自发地组织成有序结构)策略被认为是生产下一代材料的关键。然而,当今种类繁多的胶体积木和无限的热力学条件使得系统的探索变得困难。这一领域的真正挑战...

在古代,金属材料一般用在驷马战车以及兵器等领域,在那个时代,即使铸造后的合金,其性能就能满足各方面的需求。但在今天这个时代,尤其是在航空航天等高端领域,金属材料...

如何提高发动机叶片的服役寿命,如何评价或预测高强紧固件的服役安全等,是目前国内工业界急需解决的关键工程问题。上述问题的解决,迫切依赖相关基础理论的逐步突破。 金...

【背景介绍】 由于过度消耗和严重污染,安全淡水资源持续萎缩,加剧了全球水资源短缺。水净化技术的发展构成了一个不断扩大的潜在水资源清单,包括受污染的淡水源、海水、...

近日,我们梳理了美国斯坦福大学鲍哲南教授和崔屹教授合作发表在顶级期刊上的文章,看大佬们的研究成果是如何登顶学术高峰的。 1.Science:捕捉锂金属电池中固体...

引言 WSe2单层是直接带隙半导体,其光学特性受束缚电子-空穴对(即激子)的存在所支配。WSe2是更大类别的半导体过渡金属二卤族化合物(TMDs)的成员,它有几...

[背景介绍] 范德华(vdW)材料通过允许个别层以非平衡构型堆叠,例如通过控制扭转角,极大地拓展了异质结构的设计空间。这样的异质结构不仅结合了单体构筑块的特性,...

【背景介绍】 胶体化学法制备的半导体纳米材料可用于制备极高品质的光电器件。例如,胶体量子点光电材料具有接近完美的量子效率(非辐射能量传递过程被完全抑制),可作为...

【背景介绍】 Zn及其合金具备优异的降解速率,被称为是可降解心血管支架下一代金属基体材料。然而未经表面修饰的Zn会在体内植入后溶出大量Zn离子,造成微环境的改变...

【引言】 级联生物催化反应在生物信号转导和代谢途径中发挥重要功能。在生物系统中,复杂的生物催化级联过程发生在不同的细胞膜分离的细胞器中,以防止无效的串扰和故障,...


【背景介绍】 综合信号通路控制的生物学活动经常通过蛋白质复合物构象的形成(如炎性小体的组装)被激活的。研究显示,这些蛋白质复合物的产生严重依赖于其他生化分子的识...

[引言] 水系锌离子电池(ZIBs)的快速发展正在推动储能系统市场的发展。但锌负极的棘手问题,主要包括枝晶生长、析氢和腐蚀,严重降低了锌离子电池的性能。 要将Z...

【引言】 众所周知,单晶X射线衍射(SCXRD)是化学和材料科学的基础表征技术,已发表超过一百万种有机和金属有机结构。SCXRD经常遇到的挑战包括晶体生长困难、...

【研究背景】 光学材料一直是人类活动的物质基础。自人类点亮第一支火把开始,就走向了不断创造更先进和明亮的光源之路。正是因为白炽灯、荧光灯、白光发光二极管(WLE...

【背景介绍】 聚合物太阳能电池(polymer solar cells, PSCs)是一种很有前途的太阳能电池,其具有重量轻、柔韧性好、溶液可加工等优点。目前,...

【研究背景】 近年来,镁二次电池(rMBs)因为具有较高的体积能量密度、丰富的资源储备以及镁负极的无枝晶沉积而被认为是最具有发展潜力的多价态金属电池。然而,镁二...

【成果简介】 近日,浙江大学的邓人仁、王娟研究员、香港城市大学的王锋教授、新加坡国立大学的刘小钢教授(共同通讯作者)等人重点介绍了稀土掺杂的无机纳米材料的最新研...

曾海波 国家杰出青年基金获得者,国家万人计划领军人才,英国皇家化学会会士,美国光学会会士,新型显示材料与器件工信部重点实验室创始人,南京理工大学材料学院院长。 ...
