
一、【导读】 在铜氧化物(铜酸盐)中发现高温超导性之后,人们一直在寻找类似的超导体。镍氧化物(镍酸盐)一直是一个持久的研究候选,原因在于Ni1+和Cu2+具有相...

潘锋是北京大学讲席教授、国家特聘专家、国家重点研发计划项目负责人,北京大学深圳研究生新材料学院创院院长、中国化学会会士、《结构化学》执行主编。长期致力于发展结构...

一、 【科学背景】 极端应用要求材料不仅能在超过2000 °C的热机械载荷下保持高强度,还需在室温下具备高成形性以便加工成复杂形状构件,...

【背景介绍】 目前,以天然黏土为原材料构筑的二维纳流体离子选择膜借助纳米限域效应与表面电荷作用,可精准调控离子输运行为,在渗透能捕获、离子分离等场景拥有巨大应用...

一、【科学背景】 锂离子电池制造必备的化成工序长期采用0.2 C低倍率充放电工艺,耗时久、能耗高,约占电池总生产成本30%,但业内普遍认为慢速化成是构筑稳定电极...

在含能材料领域,追求更高能量密度与更低感度之间的平衡,如同行走于刀刃之上−能量越高,分子越不稳定,对外部刺激越敏感。近百年来,这一“能量-安全”的固有矛盾始终是...
长期以来,屈服强度达到3GPa的超高强度钢始终存在“强则脆”的行业痛点:传统工艺制备的3GPa级别钢材延伸率普遍不足3%,极易发生脆性断裂,难以用于航空航天、深...

景行 一、【科学背景】 纳米晶金属凭借晶粒细化效应具备优异强度与硬度,但现有制备技术多仅能产出薄膜或表层纳米层,难以制备大尺寸块体纳米材料,且纳米晶...

一、【科学背景】 锂硫电池因高理论能量密度备受关注,但要在实际中实现超高比能(>400 Wh/kg),必须在低电解质/硫比和高硫载量等苛刻工况下运行,这会...

一、【导读】 光(电)催化析氢是实现太阳能到氢能转化的关键技术路径,然而催化材料普遍受困于“活性-稳定性权衡”——高活性位点往往在反应中率先退化,而稳定结构常因...

本文亮点 全新器件机理:首次提出利用半金属Td-WTe₂费米能级以上态密度(DOS)的“递减区域”模拟超窄带隙,与半导体2H-MoS₂形成type-III br...

研究背景 气凝胶具有高孔隙率、低密度及隔热等独特性能,使其成为颇具潜力的摩擦电传感材料。然而,无序多孔结构会削弱内部相互作用,从而降低材料在应变下的机械强度。无...

研究背景: 随着人工智能技术的飞速发展,深度学习在材料结构预测方面取得了令人瞩目的进展,科学家们能够以前所未有的精度预测出具有优异潜在性能的新型材料结构。然而,...

原子分辨成像是材料、芯片、能源等领域的重要支撑技术。近年来,基于4D-STEM的超分辨叠层成像方法不断刷新显微成像的信息极限,清华大学于荣团队此前提出的局域轨道...

一、【科学背景】 多孔材料(如沸石、金属有机框架)具有规整的微孔结构,是催化、气体分离、传感等领域的核心材料。其性能与骨架内客体物种的化学形态、空间分布及微观结...

一、【科学背景】 柔性压力传感器在可穿戴电子、健康监测、人机交互和软体机器人等领域具有重要应用。然而,传统传感材料的高灵敏度要求低杨氏模量,而宽检测范围要求高承...

近日,哈尔滨工业大学田艳红教授团队联合西班牙加泰罗尼亚能源研究所(IREC)、巴塞罗那大学(UB)等单位,在国际顶级期刊Nano Letters发表题为“Cra...

【科学背景】 金属卤化物钙钛矿因其优异的发光特性,已成为下一代发光二极管(LED)的有力候选材料。尽管绿光和红光钙钛矿LED(PeLED)的外量子效率(EQE)...

01导读 乳腺癌中致密的细胞外基质(ECM)和基质细胞构成了一个强大的物理和免疫抑制屏障,有助于免疫逃避和肿瘤进展。在这种结缔组织增生肿瘤微环境中,癌症相关成纤...

第一作者:Tom Wieczorek 通讯作者:Jinqiao Dong(董金桥),Anthony P. Davis 通讯单位:上海交通大学,布里斯托大学 DO...
