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导读
ADV SCI:用于机器学习的锂离子电池寿命预测
温华 •  3年前 (2022-09-03)
解读-基于机器学习的锂离子电池寿命预测 锂离子电池的精确寿命预测对于高效电池开发至关重要,从而实现盈利的电动汽车和向零...
科技
累计超过30篇NS系列:这个课题组的研究成果会“发光”
材料人编辑小单 •  3年前 (2022-09-02)
【引言】 稀土掺杂纳米材料(镧系纳米晶)由于具有独特的光学性质,如丰富的4f能级、较长的发光寿命、可编程的发射带和高光...
科技
武汉大学Sci. Bull. :二维硒化铅的范德瓦尔斯外延生长及其高性能异质结器件
材料人编辑小单 •  3年前 (2022-09-02)
研究背景 近年来,非层状二维材料的出现极大丰富了二维材料体系和拓宽了应用前景。基于非层状二维材料所制备的光电探测器及...
导读
哥伦比亚大学Nat. Photonics:原子层状半导体中的紧凑相位匹配和波导非线性光学
赛恩斯 •  3年前 (2022-09-02)
一、【导读】 非线性频率转换为产生新颜色和光量子态提供了必要的工具。二维过渡金属二硫化物(TMD)具有巨大的非线性极化率...
导读
清华大学孙洪波/林琳涵3D打印登顶Science
CYM •  3年前 (2022-09-02)
  基于激光的纳米打印具有低至纳米级的高分辨率,但其通常依赖于光聚合,并且仅限于光固化树脂。超越聚合物的功能性纳...
导读
JACS/复旦大学赵东元院士:不对称介孔半球的各向异性自组装
煎蛋白 •  3年前 (2022-09-01)
一、【导读】 不对称材料因其有趣的物理化学性质和广泛的应用而引起科研工作者们的兴趣,但如何精准控制它们的形态,优化其...
导读
西工大Nature 子刊:新思路,让共晶合金既强又塑
虚谷纳物 •  3年前 (2022-09-01)
一、 导读 优异的延展性不仅对成形至关重要,而且对强化金属和合金也至关重要。迄今为止,最广泛使用的共晶合金由于有限的塑...
顶刊
强强联合,构筑异维超晶格,突破传统物质结构认知!
大兵哥 •  3年前 (2022-09-01)
一、【导读】 超晶格由于其独特的电子、光学和磁性而引起了人们的广泛关注。一般而言,传统超晶格是在具有相同维度的材料之...
导读
日本NTT研究所Nat. Photonics:“读”出石墨烯光电转换
大兵哥 •  3年前 (2022-08-31)
一、【导读】 随着数据业务预计将继续呈指数增长,迫切需要超高带宽和低功耗的光接收器,将光信号转换为电信号。光电热电(P...
科技
Yang-Kook Sun教授Adv. Funct. Mater.: P2/O3双相结构用于高性能钠离子电池正极材料
材料人编辑小单 •  3年前 (2022-08-31)
[研究背景] 发展电网规模的能量储存系统以高效地利用可再生能源,从而减轻环境问题是当前研究的重点之一。在众多的电化学储...
导读
Nat. Commun.:超高速型软电磁机器人
金爵 •  3年前 (2022-08-31)
作者:金爵 一、导读        大自然中的物种经过几亿年的进化,适应了各自不同的生存环境。研究者为了设计在特定环境下使用...
科技
Nature封面: 纳米晶体设计实现多孔水高效气体吸附
famous程 •  3年前 (2022-08-30)
1.【导读】 相比于传统溶剂,具有永久微孔性质的液体可以吸附更多的气体分子,有利于液相气体的储存、运输与反应。目前已报...
专栏
四校联合Nat. commun.:3D打印钛合金又取得了重大突破!
虚谷纳物 •  3年前 (2022-08-30)
一、 导读 增材制造(AM)可以通过连续添加材料来创建数字化设计的零件。AM的这一特性是一把双刃剑。一方面,它提供了生产理想...
导读
南科大Nature子刊: 3D打印技术实现柔性电致发光器件与软体机器人集成一体化
纳米小白 •  3年前 (2022-08-29)
导读 柔性和可拉伸的电致发光电子技术的出现使无数应用领域的技术进步成为可能,例如信息加密、智能电子皮肤、软机器人和光...
科技
北邮黄凯、雷鸣&清华伍晖团队Nano Energy:超低能耗!原位焦耳热精准驱动VOCs快速催化降解
材料人编辑小单 •  3年前 (2022-08-29)
  一、导读 近年来,各类工业过程排放的挥发性有机污染物(VOCs)对环境安全、人类健康和社会可持续发展产生了巨大影响...
科技
中国地质大学(武汉)Appl. Clay. Sci.:风化层资源的就地利用和月球/火星栖息地增材制造的未来探索:综述
材料人编辑小单 •  3年前 (2022-08-29)
近日,中国地质大学(武汉)先进设计与制造团队郝亮教授课题组题为《风化层资源的就地利用和月球/火星栖息地增材制造的未来探...
导读
首次研制高稳定DUV光调制器,顺手发一篇Nature Nanotechnology!
大兵哥 •  3年前 (2022-08-29)
一、【导读】 双折射是一种基本的光学特性,它可以诱导偏振光的相位延迟。它最初是在1669年由Rasmus Bartholin等人发现,但...
导读
普渡大学Nat. Commun.:多相催化界面的深度反应
小胖纸 •  3年前 (2022-08-28)
【导读】 构建复杂反应网络的动力学细节对于理解多相催化表面至关重要,但目前驱动探索性催化剂开发的合成和实验工作的高通...
导读
渤海大学鄂涛教授&大连工业大学肖鑫宇博士SEPPUR:金属阳离子掺杂增强氧化物界面对三价铬的吸附选择性
钢铁侠 •  3年前 (2022-08-28)
【图形摘要】   研究背景 基于氧化物表面可通过电子生成羟基层作为出发点,构建Fe3O4(1.8~2.0eV)-TiO2(3~3.2eV)异质结...
导读
香港城市大学最新NC:通过可控的缓慢晶格扩散在化学复杂合金中实现热稳定纳米粒子
温华 •  3年前 (2022-08-27)
解读-通过可控的缓慢晶格扩散在化学复杂合金中实现热稳定纳米颗粒 纳米颗粒强化为开发用于结构应用的具有潜在优异机械性能的...
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