【研究背景】 多环芳烃是有机半导体材料的结构基础,在光电、信息、能源、生物等领域具有广泛的应用;当其尺寸达到纳米尺度(1 ~ 100 nm)时,可被认为是结构精...
【引言】 工业广泛应用的非均相金属催化剂的催化活性金属组分通常以纳米颗粒的形式分散于高比表面积的载体,以实现活性金属组分的优化利用。与均相催化剂和酶促生物催化剂...
【背景介绍】 在多细胞生物中,细胞响应其微环境的变化而相互交流,由此构成了生命的基本生物化学。研究表明,这些细胞间的相互作用主要是通过膜蛋白的动态和特异性调节来...
一、背景介绍 柔性锂离子电池(FLIBs)具有优异的电化学储能特性和机械性能在众多领域均具有重要的应用价值。与传统的厚堆积结构LIBs相比,FLIBs为了满足柔...
一、导读 通过电化学反应过程,以持续并可逆的方式改变颜色,这种现象称为电致变色。电致变色是与电化学诱导的氧化还原反应有关的材料透射率和/或反射率的可逆且可见的变...
【背景介绍】 在具有平坦电子带的凝聚态系统中,电子间的库仑相互作用很容易超过它们的动能,从而产生各种奇异的量子相,例如Mott绝缘体和Wigner晶体等。在这种...
电化学储能系统,如锂离子电池,可提供高效、可靠的电能储存,广泛应用于便携式电子产品和电动汽车。然而,目前的商用锂离子电池使用可燃的有机液体电解质,因此在过度充电...
【引言】 为了更好的利用新型可再生能源,对高效的储能器件的开发成为当下研究的热点。虽然可充电锂离子电池(LIBs)已成功实现商业化并广泛应用于移动电子设备和电动...
【背景介绍】 以铯铅卤化物(CsPbX3,X=Cl、Br、I)为代表的全无机钙钛矿半导体具有载流子迁移率高、扩散长度长、光电转换效率高、荧光量子产率高等优点,其...
【引言】 光子上转换是一种将低能量的光子转换成高能量光子的发光现象,在生物成像与诊疗、光遗传、超分辨成像、激光、传感等领域具有重要应用。稀土离子具有丰富的分立能...
2021年4月1日,香港城市大学吕坚院士团队在Materials Science and Engineering: R: Reports上发表综述论文“Addi...
Aggregate(中文名聚集体)是由华南理工大学、广东省大湾区华南理工大学聚集诱导发光高等研究院、wiley出版社三方合作创办的新期刊。唐本忠院士担任主编。A...
【背景介绍】 随着人工智能和物联网高速发展,能够感知各种外部物理刺激的触觉传感器被认为是下一代智能电子的重要设备之一。其在智能机器人、电子皮肤和人类健康监测等领...
2021年不知不觉已经过去了四分之一,但在发Nature/Science这件事上,国内的科研人员并没有放松。在过去的三个月里,材料和化学领域国内学者在NS上发了...
表面声子极化子(SPhPs)是耦合的光子-声子激发,出现在纳米结构材料的表面,对纳米材料的光学和热行为有很大影响,但尚无技术能够揭示其电磁态的完整三维矢量图像。...
【引言】 丙烷的有氧脱氢(ODHP)是从页岩气生产丙烯的关键技术,但传统的金属氧化物催化剂在这一过程中常常倾向于过度形成价值不高的碳氧化合物,导致催化剂的选择性...
引言 高熵合金是由多种元素以原子比在约5%到35%间组成的固溶体合金。许多高熵合金展现了优异的力学性能。例如CrMnFeCoNi 高熵合金(Cantor合金)在...
1. 改变晶格,3D打印制造坚固轻便的材料[1] 由节点和支杆的周期性排列组成的建筑材料是轻质的,可以表现出常规固体中不存在的特性,结合3D打印技术打印出来的材...