材料牛
  • 首页
  • 科技
    • 导读
    • 顶刊
    • 汇总
    • 综述
    • 干货
  • 业界
    • 会议
    • 活动
    • 观点
    • 项目
  • 服务
  • 视频
  • 活动
  • 招聘
  • APP
  • 搜索
  • 登录/注册
免费视频:计算化学可以解决什么问题(实例讲解)
编辑推荐
  • 实力诠释“一门三院士、桃李满天下”!师从“光催化之父”的三位院士-刘忠范、江雷、姚建年'

    实力诠释“一门三院士、桃李满天下”!师从“光催化之父”的三位院士-刘忠范、江雷、姚建年

  • 顶刊发表哪家强——Journal Citation Reports带你看顶刊分析'

    顶刊发表哪家强——Journal Citation Reports带你看顶刊分析

  • 抛弃试错法,让机器学习教你设计新材料'

    抛弃试错法,让机器学习教你设计新材料

  • 锂电方向想发好文章?常见锂电机理研究方法了解一下!'

    锂电方向想发好文章?常见锂电机理研究方法了解一下!

  • 材料人报告丨五年内国内常发Nature、Science的团队,要保研考研做博后的你一定要知道'

    材料人报告丨五年内国内常发Nature、Science的团队,要保研考研做博后的你一定要知道

  • 重磅!最新ESI前1%排名出炉,材料领域中科院世界第一!另附材料、化学TOP10期刊!'

    重磅!最新ESI前1%排名出炉,材料领域中科院世界第一!另附材料、化学TOP10期刊!

  • 十年改变了什么?评第四次学科评估材料科学与工程排名情况'

    十年改变了什么?评第四次学科评估材料科学与工程排名情况

  • 触动利益比触动灵魂更难—Sci-Hub会彻底消失吗?(附最新可用网址)'

    触动利益比触动灵魂更难—Sci-Hub会彻底消失吗?(附最新可用网址)

  • 最新
  • 新能源
  • 纳米
  • 高分子
  • 生物材料
  • 碳材料
  • 复合材料
  • 智能材料
  • 轻量化
  • 薄膜
导读
哈佛大学医学院Yu Shrike Zhang教授《先进材料》:双水相乳液生物墨水-3D生物打印构建多孔水凝胶的最新研究
Alisa •  7年前 (2018-10-24)
【引言】 生物3D打印技术以其快速、精准、个性化等优点,可构建模拟人体组织的细胞负载水凝胶模块,在生物医学中应用前景广...
导读
王金兰&杜爱军J. Am. Chem. Soc.: 用于可见光催化固氮的非金属单原子催化剂
abc940504 •  7年前 (2018-10-24)
【引言】 作为氮气的还原产物,NH3不仅是一种重要的化学品,而且也是很有前景的储能中间体。利用光(电)催化还原氮气有望...
导读
南京理工曾海波、徐晓宝、宋继中AFM:α-δ晶相工程大幅提升钙钛矿光电器件稳定性
abc940504 •  7年前 (2018-10-23)
【引言】 最近,研究人员证实以铯(Cs)为A位形成的无机铯-卤化铅钙钛矿(CsPbX3)可以有效地规避甲基胺钙钛矿中氢键造成的热...
导读
Adv. Energy Mater. :SnTe的熵工程——多组元合金化导致超低晶格热导率和先进热电性能
青皮桔和山楂糖 •  7年前 (2018-10-23)
【引言】 热无处不在:人类创造的能量中多于2/3都以热量的形式流失。热电材料可以无需旋转部件或温室排放,直接将未开发的浪...
导读
JACS:理论证实镍配位乙烯基四硫醇聚合物及其类似物为具有本征金属行为的优良热电材料
Alisa •  7年前 (2018-10-23)
【引言 】 长期以来,掺杂被认为是调控聚合物载流子浓度,从而优化热电性能的必要条件。但是,掺杂剂不可避免地破坏聚合物的...
导读
东北师范大学颜力楷J. Mater. Chem. A: Z-scheme B-掺杂g-C3N4/SnS2光催化剂的高效CO2还原反应的实验及计算分析
Materials_1219 •  7年前 (2018-10-23)
【引言】 SnS2是一种n型半导体光催化剂,因其具有廉价、丰富、无毒且适合的带隙(约2.4 eV)而受到越来越多的关注。实验和理...
导读
Nat. Commun.: 空间不均匀性作为结构特性表征金属玻璃的结构-性能相关性
青皮桔和山楂糖 •  7年前 (2018-10-22)
【引言】 晶态材料的力学性能可以通过引入溶质原子、位错、孪晶和晶界等晶体缺陷,用固溶强化、Taylor应变强化和Hall-Petch...
导读
复旦大学ACS Nano: 大面积制备坚固透明的超双疏聚合物薄膜
键仔Ken •  7年前 (2018-10-22)
【引言】 超双疏表面的接触角大于150°,且与水和油有低接触角滞后现象。与超疏水表面相比,超双疏表面具有更广泛的应用范围...
汇总
陈军、李鑫、胡良兵、Goodenough等全固态电池上的新突破
自由人 •  7年前 (2018-10-22)
【引言】 最近,随着化石燃料的快速消耗,二氧化碳的大量排放所导致的温室效应和环境问题越来越严重,发展大规模的高效清洁...
导读
苏州大学Adv. Funct. Mater.:柔性印刷电路和可穿戴储能的过渡金属氮化物的生物模板合成策略
Materials_1219 •  7年前 (2018-10-22)
【引言】 目前主流策略合成的过渡金属氮化物具有产物纯度低、产率低、成本高和不能控制产物形貌的不足之处。因此,设计一种...
导读
PNAS:借助机器学习进行晶界处原子动力学测定
青皮桔和山楂糖 •  7年前 (2018-10-21)
【引言】 晶界动力学和晶粒长大、晶界扩散、滑移,位错和点缺陷的产生湮灭有着密切关联。评价晶界原子动力学的复杂性在于:...
活动
绘图水平不高?同学,你缺一套绘图直播课!
钢铁侠 •  7年前 (2018-10-21)
希望能画出夺人眼目的论文插图、摘要图、封面图,或者想画出美观的数据图?你都可以来参加材料人举办的科研绘图线上训练营...
导读
武汉理工麦立强&徐林Adv. Energy Mater.综述: 储能器件中的纳米线——结构、合成及应用
abc940504 •  7年前 (2018-10-21)
【引言】 在各种储能技术中,电化学储能具有更高的效率、更长的循环寿命、更低的成本以及更好的可持续性等优势,已显示出巨...
导读
武汉理工大学李能教授课题组J. Mater. Chem. A: 缺陷g-C3N4负载单金属原子固氮电化学机制
钢铁侠 •  7年前 (2018-10-21)
【引言】 当前“哈伯-博施”(Haber-Bosch)固氮法作为工业上应用最为广泛的合成氨工艺,为社会发展和科技进步做出了巨大贡献...
综述
Acta Materialia综述带你了解无稀土永磁体的发展与未来
tt •  7年前 (2018-10-20)
【引言】 永磁体是电动机和发电机的重要组成部分。永磁体的很多主要性质,包括矫顽性和剩余磁化强度,与材料的微观结构密切...
导读
深圳大学Nature子刊:纳米储氢材料用于“氢热抗癌治疗”
钢铁侠 •  7年前 (2018-10-20)
【引言】 众所周知,氢气是一种易燃易爆的气体(爆炸的浓度范围4.0%~75.6%),长期被认为是一种生物惰性的气体。但最近大量...
导读
刘忠范、高鹏、李晋闽、魏宇杰合作J. Am. Chem. Soc.工作:石墨烯/蓝宝石基底上无应力AlN的快速生长
钢铁侠 •  7年前 (2018-10-20)
【引言】 第三代半导体材料(AlN、GaN等)在发光二极管、激光二极管、紫外辐射源、高频功率电子学等领域具有广阔的应用前景...
干货
梳理:近期期刊中应用相图计算研究做出了哪些成果
Alisa •  7年前 (2018-10-20)
相图是体系相平衡的几何图示,被誉为材料设计的指导书、热力学数据的源泉,以及冶金工作者的地图。20世纪70年代以来,随着热...
科技
武汉理工大学刘金平Small Methods:三维纳米电极携手醚类电解质实现高首库、高倍率钠离子储能器件
Alisa •  7年前 (2018-10-19)
【引言】 近年来,钠离子电化学储能器件由于钠的资源丰富、价格低廉等优势,逐渐成为低成本能源存储和可再生能源高效利用的...
综述
天津大学胡文平教授团队Chem. Soc. Rev.:柔性电子产品中的有机晶态材料
木文韬 •  7年前 (2018-10-19)
【引言】 最近柔性的电子产品因其改变人类生活的潜力而备受关注。高性能有机晶体材料(OCM)被认为是下一代柔性电子产品(如...
  • « 上一页
  • 1
  • ···
  • 379
  • 380
  • 381
  • 382
  • 383
  • ···
  • 756
  • 下一页 »
  • 话题

    3D打印 新能源 纳米 高分子 Nature Science 人物 仿生材料 催化剂 塑料 复合材料 太阳能电池 新能源 晶体 智能材料 材料制备 材料计算 燃料电池 碳材料 科研 纳米 航空航天 荐书 薄膜 访谈 超导 车用材料 轻量化 钢铁 锂电池

    专家文集

    曾海波 俞书宏 崔屹 麦立强 夏幼南 王中林 江雷 杨全红 李宝华 张强 杨诚 李敬锋 赵东元 云斯宁 魏飞葛锜 杨培东 楼雄文 谢毅 康飞宇 彭章泉 黄小青 鲍哲南 卢柯更多

    期刊文集

    Science Nature Adv. Energy Mater.

    关于我们

    关于材料牛作者列表加入我们寻求报道版权声明

    旗下网站

    材料人测试谷材料牛材料人学院材料人招聘

    合作伙伴

    • 中国科学院
    • 清华大学
    • 北京科技大学
    • 西北工业大学
    • 吕梁云计算
    • Nano Research
    • National Science Review
    • Science China Materials
    • Science China Chemistry

    关注微信

    微信
    Copyright © 2011-2016 北京泰坦青材科技发展有限公司 All rights reserved. 京ICP备16006889号-1京公网安备 11010802023617号
    还没账号?马上注册>>

    登录

    忘记密码 ?

    使用第三方帐号快捷登录

    QQ登录
    微信登录
    微博登录
    已有账号?快去登录>>

    注册

    微信订阅号 微信订阅号
    微信订阅号
    微信订阅号 微信订阅号