
春华秋实 一、 【导读】 随着电动汽车与电网储能的爆发式增长,全球锂资源需求持续攀升。海水与盐湖卤水中的锂储量虽极为丰富,但极低的浓度与复杂的离子环境...

研究背景 湿法除尘技术自19世纪末问世以来,是最重要的空气净化方法之一。其核心原理是利用水(或其他液体)与含尘气体接触,通过布朗运动、惯性碰撞等机制,使颗粒物被...

1.研究背景 随着物联网与人工智能技术的飞速发展,食品安全快速筛查、水环境实时监测、智能机器人多模态交互等场景,对液体理化特性的快速、精准、原位检测需求日益迫切...

第一作者:Fujun Tao,Jianxin Wang,Jiayi Xu 通讯作者(或者共同通讯作者):Tao Xu、Di-jia Liu、Cong Liu 通...

2026年5月7日,英国帝国理工学院的研究人员李珍珠博士、Aron Walsh教授发现架构、训练数据、损失函数都不一样的七个基础机器学习原子间势函数(MLIPs...

你玩手机、用电脑、插U盘的时候,有没有注意过——它们总是发烫? 这些“烫”可不是小问题。据统计,全球约63%的热能最终以低品位废热的形式白白散失到环境中,不仅浪...

2026年5月6日,Nature Synthesis 发表了中国科学院化学研究所郑健、崔雪萍、董际臣团队和北京大学郭雪峰团队合作首次制备狭义一维材料——单根一维...

景行 一、【科学背景】 二维范德华磁性材料的兴起,重新激发了维度对磁相变影响的研究热潮。尽管铁磁、反铁磁等有序磁相已被证实可稳定存在于二维极限,但具...

【文章信息】 驱动高熵氧化物/萤石异质结构电解质中的超离子传输,助力提升燃料电池性能 第一作者:刘彦贝 通讯作者:云斯宁* 单位:西安建筑科技大学 【研究背景】...

一、【科学背景】 高能量密度电池是电动汽车与大规模储能的核心需求。锂硫(Li–S)电池因其独特的16电子转移反应,理论能量密度可超500 Wh/kg,被视为极具...

在二维材料家族中,二维过渡金属碳/氮化合物(MXenes)凭借其优异的金属导电性、亲水性以及丰富的表面化学可调性,近年来在能源存储、催化、海水淡化、电磁屏蔽和传...

文章信息 第一作者:成腾、张莹、徐子鹏 通讯作者:陈棋、白阳、朱城 单位:北京理工大学 研究背景 近年来,钙钛矿太阳能电池凭借快速提升的光电转换效率,成为光伏领...

在航空发动机、高超声速飞行器与新一代汽车动力系统的赛道上,材料往往是决定装备性能天花板的关键。TiAl合金,这种被誉为“轻质高温希望之星”的金属间化合物,因密度...

兰州大学曾会应教授最新science:吲哚骨架单碳精准置换 [文章背景] 分子骨架编辑技术正在深刻改变有机合成与药物发现的范式。与耗时费力的从头合成不同,骨架编...

一、【科学背景】 反常霍尔效应是凝聚态物理领域长期关注的典型输运现象,能够直观反映材料内部磁有序与电子轨道行为 之间的耦合关系。与需要借助外磁场才能出现的普通霍...

多模态柔性触觉传感器(Multimodal flexible haptic sensors, MFHS)凭借其对复杂机械刺激(法向力/剪切力、动态/静态)及非接...

背景介绍 硫化氢(H₂S)及其水溶液中的硫离子(S2⁻)是高毒性、强腐蚀性的含硫污染物,对生态环境、人体健康及工业安全构成严重威胁。在含硫矿物(如闪锌矿、硫铁矿...

研究背景 兼具优异弹性和抗疲劳性能的轻质多孔气凝胶,在软体机器人、航空航天和柔性电子等相关领域展现出重要的应用潜力。弹性决定了材料在大变形条件下的...

以喷丸、表面滚压为代表的表面纳米化技术可以显著提升金属材料的使役性能。例如,高强铝合金(包括2系和7系)可以达到某些钢材的强度,且材料密度只有钢材的1/3,但其...

西湖大学工学院孔玮团队在二维半导体器件领域取得重要进展,提出了一种基于高介电常数氧化物的干法转移策略,实现了晶圆级单晶二硫化钼(MoS2)薄膜在柔性基底上的无损...
