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免费视频:计算化学可以解决什么问题(实例讲解)
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专栏
金属材料发Nature&science等顶刊:卢柯、单智伟等发现的极大提升力性的“超级”机制
Alisa •  6年前 (2019-07-09)
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...
导读
中科院理化所和清华大学:室温液态金属打印制备准二维β-Ga2O3半导体构建晶体管电子器件
youyoucao •  6年前 (2019-07-08)
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...
导读
天津大学仰大勇团队Biomaterials:合成具有超长余辉发光的金属有机骨架用于肿瘤位点激活成像和药物递送
youyoucao •  6年前 (2019-07-08)
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...
导读
华南理工Joule:高通量光学筛选高效半透明有机太阳电池
Alisa •  6年前 (2019-07-08)
【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...
导读
余桂华教授EES:用于能量存储装置的室温液态金属和合金体系
青皮桔和山楂糖 •  6年前 (2019-07-07)
【引言】 液态金属和合金体系具有本征的形变能力、高电导率和优异的电化学性质,因此受到了诸多研究者的关注,特别地,在储...
干货
自支撑电极制备技术在锂离子电极上的应用
Alisa •  6年前 (2019-07-07)
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...
导读
Adv. Mater.:开发高于10%效率的硒化铅胶体量子点太阳能电池
大兵哥 •  6年前 (2019-07-07)
【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...
导读
金属所卢磊研究员Acta Materialia.: 预变形引起择优取向纳米孪晶金属非对称循环响应
我亦是行人 •  6年前 (2019-07-06)
【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...
导读
Nature Communications:水性介质电化学电容器实现数百伏任意波形交流电转直流电
luna1 •  6年前 (2019-07-06)
【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...
专栏
梳理:锁志刚、丁建东、刘文广、刘明杰等大牛在水凝胶的最新进展
Alisa •  6年前 (2019-07-06)
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...
综述
清华冯雪团队 Adv. Mater.综述: 用于数字医疗的柔性混合电子设备
小胖纸 •  6年前 (2019-07-06)
【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...
业界
国产期刊影响因子的强势飞升 —— 我们真的变强了吗?
Alisa •  6年前 (2019-07-05)
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...
导读
澳大利亚伍伦贡大学Adv Energy Mater:钾离子电池层状锰氧化物电极中的层状滑移和晶格畸变结构分析
微观世界 •  6年前 (2019-07-05)
【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...
导读
澳大利亚科廷大学JACS:摩擦电化学受表面电荷的稳定性影响而不是表面的电荷量
Alisa •  6年前 (2019-07-05)
【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...
导读
阿贡国家实验室Adv. Energy Mater.:Li-O2体系中,过电位降低与过氧化锂结构转变的关系
Materials_1219 •  6年前 (2019-07-05)
【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...
导读
国内再增一篇Science:通过调控锥面滑移使金属Mg获得高塑性
小胖纸 •  6年前 (2019-07-05)
【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、...
综述
南开大学尹学博团队 Small综述: 碳点的非常规制备策略及其非荧光应用
小胖纸 •  6年前 (2019-07-04)
【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,...
导读
武汉理工Chem: 膜相中高效的分子内单线态裂分调控
Alisa •  6年前 (2019-07-04)
【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,...
导读
清华大学ESM:用于高性能锂离子电池负极的蛋状结构的Si @ Si3N4 @ C复合材料
CYM •  6年前 (2019-07-04)
【引言】 Si由于其高理论比容量高、含量丰富、成本低,作为商用锂离子电池(LIBs)石墨负极的替代品引起了广泛的关注。然而...
专栏
拒绝平庸!提高论文档次离不开的电池原位(in situ)研究技术
Alisa •  6年前 (2019-07-04)
可充电电池的发展促成了电动汽车的复兴,反过来,电动汽车的快速发展也推动着可充电电池技术的快速进步。随着电池研发的深入...
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