
“玻色取样”这个问题现在被量子计算领域的科学家盯上了,准备拿它小试牛刀,挑战经典计算机。 一 、什么是玻色取样? 所谓“玻色取样”问题,我们可以理解成一个量子世...

【研究背景】 从声波发生器和接收器到纳米机电系统(NEMS)和净水装置,纳米级厚的自由悬浮机电膜是广泛技术的核心。在机电膜中使用超薄、轻质材料可显著降低能耗,提...

人物简介: 赵东元,教授,1963年6月出生于辽宁沈阳,复旦大学博士生导师,中国科学院院士。主要从事介孔分子筛的合成、结构和应用研究,开创了多种介孔材料合成新路...

锂金属电池(LMBs)的低容量保持能力常常被忽视,因为在研究规模的电池中通常使用过量的锂金属,这会导致人为地提高电池的循环效率。然而,对于实用的、商业上可行的电...

近年,由有机材料构成的低成本、易加工、绿色、柔性的全有机电子和能源转换器件在可穿戴智能设备、医疗器件、物联网等领域展现出诱人的应用前景,并激发广泛的研究兴趣。迄...

【研究背景】 太阳能驱动的电催化二氧化碳还原反应(CO2RR)转化为高附加值的化学品和燃料,既可以同时利用可再生能源,又可以降低大气中的CO2浓度,解决环境问题...

【引言】 半导体受到激发便会产生激子——即由库仑力束缚在一起的电子-空穴对,进而深刻影响材料的光电性能。几十年来,对激子进行解析和成像始终是一项艰巨的挑战。特别...

引言 在电极表面形成固态电解质界面(SEI)对于锂离子电池循环寿命来说至关重要。如果没有SEI,会使得锂源被不断消耗从而导致容量衰减。特别是对于硅负极来说,电极...

背景介绍: 碳纳米材料对于现代科技技术的发展至关重要。纳米金刚石、富勒烯、碳纳米管、石墨烯和碳量子点因其独特的电学、力学、光学、热学和化学性质受到越来越多的关注...

【背景介绍】 周围神经损伤常常导致感觉及运动障碍,原因是轴突连续性的丧失、神经元细胞的死亡以及神经支配对运动、感觉和自主神经功能的影响。此类损伤的治疗涉及外科手...

金属所简介: 中国科学院金属研究所(Institute of metal research, Chinese Academy of Sciences)创建于19...

【研究背景】 可充电铝硫(Al-S)电池由于其安全性、较大的能量密度(8050 mAh cm-3)和比容量(2890 mAh g-1)以及组成电极材料的高地球丰...

国家自然科学奖是1956年由国务院设立,颁发给在基础研究和应用基础研究中,阐明自然现象、特征和规律、做出重大科学发现的公民。国家自然科学一等奖是我国自然科学领域...

背景介绍 仅经过短短二十年的发展,在结构和功能上具有极大多样性的金属有机框架(MOF)材料已经成为能源和环境相关应用的热点材料。但是大多数MOF载流子迁移率较差...

【引言】 自然界中的生物由于其良好的适应能力而能够在复杂的自然环境中生存和繁衍,如能够感知危险信号,并据此来调整自身的形态和运动以逃避危险。而赋予生物这种能力最...

【引言】 在植入式生物医学设备和小型化无线电子技术快速发展的背景下,从环境中获取清洁能源具有十分重要的意义。随着微/纳流技术的发展,将流体中的机械能转化为电能的...

【研究背景】 随着化石燃料的枯竭和温室效应的增强,全球能源危机已成为人类迫切需要解决的重点问题之一。作为对可再生能源和可持续能源利用的有力支持,发展高效的储能技...

【引言】 作为一种新兴的超薄半导体材料,Bi2O2Se在电学、光电、超快光学等方面表现出优异的材料性能。Bi2O2Se薄膜主要基于原子级平整的云母衬底进行面内生...

背景介绍 分离过程是化学品生产中必不可少的重要环节,但目前传统精馏工艺存在能耗较高等问题。膜分离因具有能耗较低、操作简单等优势被广泛关注和深入研究。当前工业化的...

1、ACS Cent. Sci:室温柔性准固态可充电Na−O2电池 可充电Na−O2电池因其高能量密度、超低过电位和丰富的资源而被认为是最有前途的储能设备。不幸...
