
【背景介绍】 电控磁效应是一种利用电场调控材料磁学特性的技术手段,有望显著降低信息存储与处理的功耗;反铁磁材料因其不会产生静磁耦合、内禀频率高(太赫兹频段)和抗...

【背景介绍】 肿瘤的早期诊断对于提高癌症治疗的成功率和患者的生存率至关重要。对早期肿瘤进行灵敏准确的无创成像,将有助于外科医生采取及时有效的预防和治疗措施。不同...

众所周知,金属材料有四种强化机制,分别是细晶强化,变形强化,第二项粒子强化以及固溶强化。这四种强化方式仅就宏观范围内的大致划分,若要细细研究,从根本上理解清楚金...

引言: 镓和镓基合金是典型的室温液态金属,具有低熔点、高表面张力、柔韧变形性、良好的导热性和导电性以及低毒性等优秀特性。基于液态金属的应用迄今已被拓展到先进热管...

发光金属有机骨架材料,是一类由金属离子、有机配体通过自组装形成的新型多孔发光材料,在吸收外界能量后,能够发出荧光或磷光,其发光对外界刺激,如光、电、压力、温度、...

【引言】 半透明光伏技术可应用于建筑或汽车的光伏玻璃。理想的半透明光伏器件应该吸收紫外和近红外光并根据视觉需求透过适量的可见光。传统的无机光伏材料的光学性质难以...


自20世纪80年代开始,锂离子的研究开始拉开序幕。一般来说,锂离子电池由正极、负极、隔膜和电解液四部分组成。其能量密度也与四种材料息息相关,尤其是正极材料和负极...

【研究背景】 胶体量子点(CQDs)是一种特殊的纳米材料被广泛探索发光二极管(LED)、光检测器和光伏(PV)器件。最近,PbSe CQD作为光伏器件的潜在吸收...

【背景介绍】 金属材料及其构件的疲劳失效是指在循环应力幅小于材料的屈服强度的疲劳条件下,由金属内部的缺陷和疲劳损伤积累造成的。传统粗晶(CG)金属由于屈服强度低...

【背景】 滤波电容器是现代电子电路中必不可少的元件。传统的滤波电容器由于体积大、结构死板、适用范围窄等特点,常常受到限制。本文研制了一种适用于1 ~ 10000...

1.水凝胶机械性能及机理研究 单一聚合物凝胶网络具有低滞后性和低韧性(图1A)。目前常用的增韧策略是在第一层主网络中添加填充颗粒或第二层弱聚合物网络以引入牺牲键...

【背景介绍】 众所周知,材料创新和结构设计的最新进展为柔性混合电子器件提供了途径。因此,将传感器和无线传输单元等器件安装在柔性基板上,改变了传统固体电子产品的刚...

随着六月份JCR(Journal Citation Reports)发布了2018年SCI期刊的影响因子,各个期刊也为自己过去一年的发展向学术界交了一份答卷。值...

【引言】 目前锂离子电池(LIB)的迅速发展催生了对锂元素的大量开采利用,但是锂资源储量在地壳中的含量不高,这难以满足例如便携式电子设备、电动车辆和电网大规模储...

【引言】 绝缘体之间的摩擦起电现象亘古以来被人们熟知,头发会被气球吸引,在干燥天气穿戴衣物会感觉到触电,这些现象每一天都在身边发生。 但是我们对静电场的起源,发...

【引言】 非水溶剂Li-O2电池是基于电极表面锂-氧反应(2Li + O2 ↔ Li2O2,Eθ = 2.96 V vs. Li/Li+)的新型化学电源。其可逆...

【背景介绍】 众所周知,由于镁是最轻的结构金属,使用金属镁可以有效的减轻合金重量而降低能源消耗,所以镁合金其在汽车、飞机和航空航天等领域被广泛的研究和使用。然而...

【背景介绍】 石墨、石墨烯和碳纳米管(CNT)等碳材料被广泛的应用而引起众多研究人员的兴趣。然而,这些材料的溶解性较差,限制了它们的性能和可加工性。在改善这些碳...

【引言 】 单线态裂分(singlet fission, SF)是指当有机半导体材料受激发产生单线态激子后,通过一个自旋允许的裂分过程,形成两个三线态激子的多激...
