
二维Janus过渡金属硫属化合物(JTMDs)因其独特的结构不对称性和丰富的物理性质,成为新材料领域的研究热点。然而,其稳定性机制一直困扰着实验合成进展。近日,...

一、 【科学背景】 开发能够有效去除有机微污染物(OMPs)的高分子膜对于水资源管理至关重要。然而,OMPs 结构多样且理化性质差异巨大...

一、【科学背景】 随着便携式可穿戴设备的快速发展,科研工作者们已经开发出许多供可穿戴设备使用的柔性电源,包括柔性太阳能电池、超级电容器以及锂离子电池等。尽管该领...

甲烷裂解制氢工艺因其高效的产氢能力而受到广泛关注。然而,传统的催化方法因严重的积碳问题而迅速失活。山东大学邓伟侨教授团队发现通过球磨处理,在450°C下,铼/镍...

材料信息学(MI)源于材料科学与数据科学的融合,具有极大地加速材料开发和发现过程的潜力。尽管MI依赖于计算研究和实验研究的数据,但两者的整合仍然具有挑战性。日本...

研究背景:卤化物钙钛矿纳米晶体(PeNCs)凭借其卓越的光吸收能力和可调谐带隙,成为太阳能收集和高性能光电探测器领域的潜力材料。然而,这类材料易受降解问题困扰,...

通讯作者:卢旭 第一作者:黄亮(现南开大学研究员),高歌,赵继武(现陕西师范大学副研究员) 通讯单位:阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) 论文链接:https:...

自由基聚合因操作简便、成型快速,被广泛应用于生物材料、柔性电子、3D打印等领域。然而,传统自由基聚合中,由于反应速度极快且难以精准调控,聚合初期即迅速形成高交联...

陈倩栎课题组 【导读】 离子传导是固态电池、固体氧化物燃料电池、电解池等高效率固态能源器件中的关键过程,提高离子电导率是上述器件中高性能固态离子导体材料研发的一...

近日,牛津大学工程科学系常金科研究员与 Alexander M. Korsunsky 教授、Jin-Chong Tan 教授合作的最新研究成果,发表 ACS A...

研究背景 温度传感器作为人工智能技术与可穿戴设备的重要支撑,已广泛应用于智能制造、环境监测、医疗健康、智能交通与智慧家居等关键领域。传感器的稳定性是衡量其可靠性...

研究背景 受自然界“荷叶效应”启示的超疏水材料(水静态接触角>150°、滚动角<10°)的发现、仿生制备及其在有自清洁、油水分离、辐射制冷、能量收集...

第一作者:饶宇建、任元 通讯作者:任元、陶立 通讯单位:东南大学 材料科学与工程学院 成果介绍 构建过渡金属硫化物/氧化物(TMDs/TMO)异质结构是通过能带...

【科学背景】 金属纳米颗粒的形貌控制因其与性质密切相关而备受关注。理解其演化路径对于调控形貌和性能至关重要。纳米颗粒合成通常经历核形成、种子生长和纳米晶形成三个...

在物联网与可穿戴电子设备迅猛发展的今天,实现无需电池、可持续供能的柔性电子系统已成为迫切需求。传统电池不仅体积庞大、频繁更换,还存在安全隐患。相比之下,利用环境...

一、【导读】 大多数合金及其微观结构在过去几十年中已经开发出来,以在室温和高温下提供所需的力学性能。然而,尽管在这一领域成本限制不太严格,但用于高强度和耐损伤低...

加拿大不列颠哥伦比亚大学Curtis P. Berlinguette报道了一种名为“Thunderbird Reactor”的台式核聚变反应装置,通过电化学方法...

一、【导读】 铁(Fe)掺杂能极大提升羟基氧化镍(NiOOH)的析氧反应(OER)活性,然而其活性相和活性机制一直存在争议。先前的DFT计算表明Fe掺杂轻微降低...

研究背景: 无负极固态锂金属电池(AFSSLMBs)因其理论能量密度高、安全性好、成本低且制造工艺简化等显著优势,被视为下一代高性能电化学储能器件的重要发展方向...

具备“可编程”的光谱调控能力将带来前所未有的光谱效率和网络灵活性,从而彻底改变众多光子系统。然而,大多数现有光学元件具有固定的光谱功能,可调性有限,难以适配紧凑...
