
今天我给大家带来一个由南洋理工大学Pooi See Lee课题组发表的超拉伸电极,2500%的拉伸性能同时有自愈性能的电极,在柔性电子领域内是及其罕见的,将这种...

【引言】 π键共轭材料的化学掺杂涉及到主体与掺杂剂之间的氧化还原反应。在这一过程中,整数电子通过基态电子迁移从主体迁移到掺杂剂上。例如,聚合物半导体通过化学掺杂...

引言 近年来,太阳能海水淡化成为能源领域研究热点。虽然目前蒸发器光热转换效率已接近90%,但是传统的蒸发器通常采用微米级多孔结构进行毛细蒸发,而毛细多孔结构容易...

飞秒瞬态吸收光谱是一种最常见的时间分辨光谱,通过对飞秒瞬态吸收光谱的分析,我们能够得到基态漂白、受激发射和激发态吸收等丰富的光物理信息,能反映出处于激发态的样品...

【引言】 超级电容器电极材料的多级中空结构能增大材料的比表面积,加快离子和电子的传输,容纳循环过程中的体积膨胀。此外,异质结构的构建会增强内部电场,调节电子结构...

张晗Small综述:二维晶体纤维的机遇与挑战 【引言】 二维晶体是指具有原子厚度和纳米或亚微米横向尺寸的新型纳米材料。2004年,A. K. Geim和K. S...

【引言】 柔性和可穿戴式电子产品,如Apple智能手表,Google Glass,三星Galaxy Fold,华为Mate X,为未来生活方式呈现出突破性的技术...

引言 随着移动互联技术和柔性材料技术的发展,近年来商业可穿戴设备和可移植生物设备越来越多的走进我们的生活中。与此同时,由于其可以有效地动态长期监测个体身体健康情...

共同第一作者:耿阳,张可榛; 通讯作者:李猛,孙皖,孙宽; 通讯单位:重庆大学能源与动力工程学院 课题组:柔性能源材料与器件研究组(La FREMD) 论...

1、背景介绍 近年来,由于人类能耗需求的增长和大量化石燃料的使用,温室气体的排放量以惊人的速度增长。随之而来的全球气候变暖、海平面上升等生态问题日益显现,温室效...

【背景介绍】 众所周知,可穿戴电子设备正在改变人们的生活方式,在可穿戴设备的帮助下,未来的智能世界将以人类为中心运行。利用可穿戴设备向智能世界传递指令,或者可穿...

1 前言 随着化石燃料消耗量和温室气体的排放的日益增加,开发可持续能源新技术迫在眉睫。光电化学(PEC)水解是一种转化和储存太阳能的过程,为可再生氢燃料的生产和...

进入2019年,哪所大学发表的NATURE和SCIENCE国际学术论文数量最多? SCIENCE和NATURE都有上百年的历史,有着令人瞩目的影响,而Cell算...

【背景介绍】 在过去几年里,卤化物-钙钛矿太阳能电池(PSCs)被广泛的关注,其功率转换效率(PCE)也被迅速提高至24.2%。但是传统的有机/无机卤化物-钙钛...

【引言】 硅是下一代锂离子电池最具前景的负极材料之一。然而,硅负极在充放电过程中会发生巨大的体积膨胀与收缩,造成电极粉化,导致容量的迅速衰减。制备纳米尺度的硅颗...

【前言】 据世界经济论坛报道,以智能系统为代表的第四次工业革命已经来临。智能系统,如物联网、人工智能、自动化、机器人、人机界面、控制理论和控制系统、量子计算和...

【引言】 随着全球工业化和人口的迅速崛起,对可再生能源的追求一直是一项紧迫的挑战。由于其丰富,清洁和可持续性,太阳能被认为是未来替代化石燃料的实际来源之一。在过...

【研究背景】 二维纳米材料具有独特的纳米片结构、大的表面积和非凡的物理化学性能,引起了科研工作者极大的兴趣。早在2008年,石墨烯及其衍生物在纳米医学领域的研究...

EBSD是一种重要的表征方法,是获取材料微区取向的一门理想技术。通过对EBSD数据的分析,可以获得丰富的晶体学信息,这些信息不仅可以帮助科研Friends们发表...

前言: 近年来,新型环境友好型Sb2Se3材料由于物相单一,光学带隙可调以及较高的光吸收系数,介电常数和载流子迁移率等优点,在硫系锑基薄膜太阳电池领域得到广泛关...
