
【引言】 固体氧化物电池可以以两种形式高效运行:燃料电池模式,氧化燃料产生电能;电解池模式,电解水产生氢气和氧气。通常固体氧化物电池都是三层结构:多孔电极夹着致...

材料牛注:随着量子卫星的发射成功,量子信息的传导越来越受到人们的关注。利用石墨烯制备的“人造原子”,具备普通材料所没有的四重量子态,在量子信息的传递上前景广阔。...


材料牛注:具有高转变温度(高Tc)的超导体依旧是个理论上的未知数。虽然这种现象在实验上很好地实现,但没有科学家能完全解释它的机制。在90年代后期,英国物理学家A...


材料牛注:20世纪八十年代以前,人们普遍认为只有在低温下才能实现超导。1986年,人们发现铜氧化合物具有高温超导现象,这是为什么呢?各国科学家对此做了长时间的探...

1、石墨烯超导:Li修饰的单层石墨烯超导性能第一性原理计算 First-principles calculations of the superconducti...

材料牛注:研究者们发现,在氧化物表面辐射的条件下,氢气渗入表面和被金属捕获速度加快,这种现象被称为“辐射增强渗透”。 金属表面的氧化层是氢气渗入和析出的阻碍。在...

本期精选预览:Angew 液相剥离多层锑烯;Nano Lett. 通过双轴应变实现悬浮单层MoS2的大带隙工程;Nat. Commun. Bi2Te3在60 °...

材料牛注:想象你某天兴致来潮,想用铜做出普朗克的脸。当然,你可以用铜来雕塑头像,但还有比这更好的方法——用拉胀材料来制作。接下来,将是见证奇迹的时刻。 把一张平...

材料牛注:由于相互作用力的存在,使得晶体呈现又硬又脆的物理性质。最近来自印度科学理工学院的Reddy利用纸张折叠成笔记的原理,赋予了晶体如纸张的柔软特性。 晶体...

材料牛注:印度盐和海洋化学品中央研究所(CSMCRI)的科学家们成功在阳光的参与下,完全降解某些工业染料,并将研究结果发布在RSC Advances期刊。在这项...

自21世纪初,关于纳米粒子的研究工作就一直是学界的热门,其神奇特性也屡现于顶级学术期刊。但秉承着没有最好,只有更好的探究原则,科学家们努力为原本就“光彩照人”的...

背景简介: 钙钛矿型材料在太阳能电池领域,因其能量转换效率从2011(6.5%)到2015(19%)一路飙升,俨然成为新能源领域的明星。自然(Nature)于2...

【引言】 使用可再生电力将CO2电化学还原为CO是众多碳基燃料和原料合成的第一步。但是这一反应在典型的CO2还原反应催化剂周围局部的CO2浓度过低,使得该反应动...

材料牛注:还在因为电池的电量不足而烦恼吗?还在因为电池的体积过大而抱怨吗?只有想不到没有做不到,又轻又薄电量充足的电池的时代来啦,赶快跟我一起来看看我们的超级电...

材料牛注:我们都想在危险来临之前预知到它,现在材料中的“算命先生”就可以帮到你。研究者们已经发现了新方法可以在故障完全出现之前识别材料中的微观缺陷,这将大大避免...

材料牛注:美国研究人员成功采用低温烧结获得了性能优异的陶瓷材料,低成本的烧结过程为陶瓷材料的发展提供了新的方向。 无论是业余爱好者收藏的陶瓷还是工业中的高性能陶...

引语:20世纪50年代,活性聚合反应的发现使高分子科学领域发生了革命性的变化。什么是活性聚合?什么是活性聚合物?活性聚合物为何能如此长期受到高分子科学家们的广泛...

【引言】 光动力疗法(PDT)是指光敏剂利用O2产生活性氧簇(ROS)来治疗癌症,PDT的治疗过程非常依赖O2的含量,但是肿瘤内往往是缺氧的,所以PDT的治疗肿...
