
一、【科学背景】 近年来,二维材料因其独特的层状结构和可调控的电子性质而成为凝聚态物理和材料科学的重要研究方向。通过调节二维材料层间的扭转角度与堆叠方式,科学家...

二维纳米材料(如石墨烯、氮化硼、MXene、MoS2等)因其独特的物理化学性质,在膜分离、生物传感、纳米微流控等领域展现广泛应用前景。然而,现有研究多聚焦于各类...

近日,由武汉理工大学陶海征教授、乔昂研究员和丹麦奥尔堡大学岳远征教授组建的联合团队取得重要突破:在一种名为铁基沸石咪唑酯骨架(Fe-ZIF)的金属有机骨架(MO...

一、【导读】 研究显示,电动汽车要与内燃机汽车相媲美,这就要求锂离子电池(LIBs)必须在15分钟内完成充电。其中,锂离子通过液体或固体介质在正极和负极之间扩散...

通讯作者:北京交通大学梁志琴副教授 摘要:通过钙钛矿/有机准同质结实现了协同窄化效应,成功调控了光谱选择性,并降低了陷阱态密度。钙钛矿前层可有效衰减可见光子,而...

一、【科学背景】 晶硅太阳能电池是当前光伏产业的核心技术,凭借成熟的制造体系与稳定的发电性能,占据全球太阳能装机量的90%以上。目前量产晶硅电池的功率转换效率已...

柔性叠层太阳能电池因其优异的功率-质量比和可弯曲特性,在航空航天、可穿戴设备、建筑光伏一体化(BIPV)及可移动能源等领域具有重要应用潜力。然而,该技术的产业化...

随着脑启发脉冲神经网络与可穿戴柔性电子的兴起,亟需在低电压、低能耗且可织物集成的平台上实现可训练的神经形态计算。然而,受脉冲激活不可导所限,硬件上实现替代梯度(...

半导体能量收集技术是缓解能源短缺问题极具前景的前沿研究领域。摩擦伏特纳米发电机(TVNG)是一种耦合了半导体物理效应和接触起电现象的新型能量收集技术,其凭借直接...

第一作者:吴子豪 通讯作者:齐利民教授、郭浩然博士 通讯单位:北京大学化学与分子工程学院、湘潭大学化学学院 论文 DOI:https://doi.or...

一、 【科学背景】 “双碳”目标是我国作出的重大战略决策,发展清洁低成本的太阳能光伏发电,是实现这一战略目标的重要途径与技术保障。近期,...

[文章背景] 在量子材料中,电子、自旋、轨道与晶格之间存在着强烈的耦合作用,这使得材料在外界扰动下可能展现出截然不同的物态与性质。其中,轨道有序态作为一种典型的...

2025年11月7日,Adv. Sci. 在线发表了华中科技大学、伍伦贡大学、佛罗里达州立大学的研究论文,题目为Lithium and Vanadium Int...

本研究针对过渡金属硒化物在析氢反应(HER)和超级电容器应用中存在的活性位点不足、反应动力学迟缓及导电性不佳等关键挑战,提出了一种多策略协同优化方法。通过整合缺...

近日,东北大学王强、刘晓明团队在光热超疏水超材料领域取得重要进展。相关成果以“Bioinspired Photothermal Superhydrophobic...

一、 【导读】 人工智能与数据密集型技术的飞速发展,正面临数据规模激增与结构复杂化的双重挑战,对存储容量与处理效率提出了更高要求。因此,...

研究背景 柔性电子技术的快速发展对关键材料提出了更高要求,尤其是在可穿戴设备、软体机器人和极端环境监测等领域。共晶凝胶作为一种新兴的绿色材料,凭借其环境友好性、...

第一作者:张体凯 通讯作者:张程,强哲,任杰 通讯单位:同济大学,美国南密西西比大学,苏州科技大学 DOI: 10.1021/acssensors.5c0122...

一、【科学背景】 在智能电子时代,电子元件的小型化对提升便携性与可穿戴性至关重要。集成电路芯片的物理厚度已大幅缩减,但电子设备总厚度主要取决于封装集成,其中降低...

一、【导读】 晶粒细化是一种遵循霍尔普赫关系的金属和合金硬化方法,无需改变化学成分即可显著提高屈服强度。当晶粒尺寸缩小至纳米尺度时,金属强度可大幅提升。然而,当...
