
柔性和弹性的结合使得弹性体在包括汽车、建筑和消费品在内的广泛行业中都是必不可少的。此外,它们在诸如微流体、软机器人、可穿戴电子产品和医疗设备等新兴领域具有越来越...

近日,《Nature Reviews Materials》主编Giulia Pacchioni博士以“A new twist on spin–or...

一、【科学背景】 带电固液界面(ESLIs)在与能源、生物学和地球化学相关的各种电化学过程中发挥着关键作用。带电界面上的电子和质量传递可能导致结构改变,从而显著...

一、【科学背景】 石墨烯在环境条件下所有原子和分子都是无法渗透的,但热质子在垂直于其基面方向上是可渗透的。之前的研究认为需要晶格中的针孔才能实现质子传输,但最新...

为了鼓励和表彰科研人员对国产仪器的支持,以及持续不断地为科学事业做出贡献,托托科技于2020年推出了“论文奖励计划”。该计划一经推出,得到了用户的大力支持。就在...

【研究背景】 传统的陶瓷材料由于其脆性和对缺陷的敏感性而不适合在复杂的环境中使用。柔性陶瓷纤维由于其优异的机械柔韧性、耐高温性和优异的化学稳定性,已被开发用于各...

由非手性结构组成的自发镜像对称破缺和涌现的极性顺序是在流体中很少观察到的现象。它们分别存在于某些向列相液晶中,然而从来没有同时被观察到过。 近日,波兰华沙董布罗...

一、【科学背景】 氮化镓(GaN)因其特有的物理属性,如大的直接带隙、高的量子效率和低的暗电流,已成为光电器件领域的研究焦点。通过掺杂替代镁(Mg)原子可以...

研究背景 近几十年来,发光材料因其在发光二极管、生命医学和太阳能电池等领域的多功能光电应用而受到了广泛的关注。其中,碳量子点由于低成本、环境友好性、尺寸可调性和...

一、【科学背景】 近年来,由电池提供动力的新能源汽车不断发展,尤其是在沿海区域,新能源汽车的渗透率逐年提高,这一方面得益于锂离子电池技术的发展,也说明了中国新能...

一、【科学背景】 气体分离通常使用固体膜进行,因为很难制造出孔隙小到足以在具有相似原子大小的气体之间分离的多孔膜。微孔晶体材料,如金属和共价有机框架(分别为MO...

【研究背景介绍】 光热疗法(Photothermal Therapy, PTT)已成为一种极具前景的肿瘤辅助治疗手段[1]。PTT对肿瘤病损具备优异的时空特异性...

作者:任文瑞;王成海;韩冬;郑嘉煜;崔亚楠;蒋荃;韩昌报;宋雪梅;严辉 通讯作者:韩昌报;宋雪梅 通讯单位:北京工业大学 合作单位:廊谷(北京)新材料科技有限公...

【研究背景】 非线性光与物质相互作用是指材料中微观电子体系对外加电磁场产生的高阶响应,包括谐波产生、自发参量下转换、体相光电流等物理现象,是集成光电器件、量子信...

一、【科学背景】 具有倒置(p-i-n)结构的钙钛矿太阳能电池(PSC)由于其高效的光电转换效率(PCEs)、良好的稳定性以及兼容性,倒置型PSCs被认为是主流...

相比于无机半导体,有机半导体材料最大的优势就在于可以通过合理的化学修饰来调节分子内的电荷转移(intramolecular charge transfer, I...

皮肤接触式可穿戴传感器可以连续监测各种生物物理和生物化学信号,以进行健康监测和疾病诊断。然而,这类设备通常受限于在机械变形和人体运动下电源输出性能不佳和不稳...

一、【科学背景】 非稠环电子受体(NFREAs)具备更简单的合成路线,通过碳碳单键扩展其主链,因此合成成本比较低。然而,NFREAs构架单元平面性较低,减弱...

诺奖得主,再发Nature:金属光氧化还原α–消去法解锁卡宾的反应性 一、【科学背景】 控制高能化学中间体,如:卡宾、类卡宾、碳负离子、碳正离子、自...

