
锂金属具有比容量高、电化学电位低、重量轻等优点,是下一代电池系统中理想的负极材料。然而,锂金属阳极由于对液体电解质具有高的化学反应性、不稳定的固体电解质界面(S...

长期以来,合金一直被广泛的研究和使用以满足不同领域对材料特殊性质,尤其是机械性能的要求。通常情况下,通过在某种材料元素中添加少量的其他元素,我们可以各种合金材料...

【引言】 包括人类在内的所有生物,都能够通过分子过程介导再生,分子过程则是由控制更新、恢复和生长的基因表达方案指导的。其中,利用人体再生能力,以及结合工程生物...

1.车仁超Nano-Micro Letters:由MOF衍生的Ni1-xCox@Carbon,具有可调谐的纳米微结构,重量轻且具有高效电磁波吸收 功能材料的固有...

【引言】 电极/电解质(E/E)界面由于其复杂的物理和化学性质,激发了人们广泛的研究兴趣,其独特的局部电场、不同的碱度、快速的电荷转移和传质都影响着电化学过程...

如何快速地3D打印具有细胞尺寸孔径的生物支架?现有的生物墨水打印成型后大多会形成纳米尺寸孔径,远小于细胞的大小,因此往往会阻碍细胞在生物支架内的伸展、迁移、代谢...

【背景介绍】 燃料电池和可充电金属-空气电池是可持续的下一代转换和储存技术,已被广泛地作为化石燃料的替代品来解决日益严重的能源危机和环境问题。然而,缓慢的电化学...

前言: 新能源储能领域在最近20 年得到了快速的发展,从大的发电站储能,新能源电动车,到相对较小的便携式电子设备,和医用小心电子设备都具有广泛的应用。自从199...

【引言】 透明导电电极(TCE)在各种日常使用的电子设备(包括触摸屏,太阳能电池,发光二极管,加热膜等)中起着关键作用。这些应用需要具有出色光电性能的高级TCE...

引言 一氧化氮是汽车尾气的组成部分,被认为是一种有害气体。然而事实上,一氧化氮也是人体中非常重要的信号分子,例如内皮细胞能够合成一氧化氮,既能促进血管生成,又有...

【引言】 自从1835年在小型有轨电车中安装了第一台电动马达以来,动力机械极大地促进了现代工业的发展和繁荣。随着纳米技术的兴起和快速发展,研究人员致力于将功能化...

【研究背景】 据估计,生物膜感染占所有人类微生物感染的60%以上。特别是真菌生物膜相关感染导致的死亡率不断上升,其中念珠菌是最具致病性的菌种。目前,念珠菌病的治...

【引言】 先进的微纳制造技术为纳米光子器件、光电探测器、太阳能电池和超材料等领域的发展提供了巨大空间。同时,高度集成化器件需要在复杂的表面制造精细的微纳结构。近...

每隔一段时间,就会有一篇AI的文章冒出来,内容很多变,但内容很单一,“AI替代合成民工”。有机合成是一门存在在世界上很多年的研究领域,同时他也是很多工业领域的基...

【引言】 现代电子与光子器件依赖于半导体单晶薄膜的优异性能和良好可重复性。新兴的卤化物钙钛矿材料具有非凡的电子和光子特性,并且还可以通过低成本的溶液方法进行合成...

具有可逆和可预测颜色变化的机械变色材料在机械传感器,防伪设备,仿生机器人和智能窗户中具有广泛的应用。当前大多数系统依赖于光子晶体,荧光材料和等离子基元共振纳米材...

【背景介绍】 众所周知,双链DNA是所有生命系统的中心分子,利用沃森-克里克碱基配对规则(G-C和A-T)可以预测其形成。其中,氢键的排列和取向的变化导致不同的...

原位(in-situ)技术是近三十年来发展起来的一项检测技术,简单地说就是利用不同的设备或仪器针对特定的反应或流程进行“在线”的分析。这项技术通过特定的装置,得...

【引言】 随着世界上可再生能源的开发力度不断加大,下一代电化学能量存储系统(EES)是重塑能源行业的关键。目前金属基可充电电池中锂电池和氧化还原液流电池(RFB...

8作为二维材料老一辈网红的石墨烯开启了人们对二维材料的关注。目前二维材料已经是材料领域十分引人注目的研究方向,也是名副其实的顶刊收割机。这篇文章为大家整理了二维...
