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期刊动态

NML展位A16|第25届微纳学术年会(深圳10月20-23日)

Nano-Micro Letters 发布于 2023-10-19

中国微米纳米技术学会第25届学术年会暨第14届国际会议(CSMNT2023)定于2023年10月20-23日在深圳市举办,Nano-Micro Letters期刊在A16设有展位。诚挚邀请大家光临交流,更有丰富多彩的抽奖活动等您参与哦。微纳米技术是从微米到纳米尺度下进行科学研究的...

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化学科学

NML2023.11封面文章丨北大吕万良等:生物正交工程化病毒样纳米粒用于高效基因治疗递送

Nano-Micro Letters 发布于 2023-10-19

研究背景 基因治疗为重大疾病的治愈带来了新的机遇,然而基因治疗在临床上的应用很大程度上依赖于高效与安全的递送载体。本研究通过病毒包膜蛋白密码子定点突变技术和生物正交技术,构建了一种新的生物正交工程化病毒样纳米粒,其表现为显著降低的病毒样免疫原性,显著延长的血液循环时间和显著...

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期刊动态

NML卷期 | 2023年第10期免费下载

Nano-Micro Letters 发布于 2023-10-18

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》2023年第 10 期印刷本已整理完成,所有卷期的电子版可免费下载,下载方式:1. 复制链接到浏览器: https://pan.baidu.com/s/1NuthbJFFHKWIUsgdRKw29Q 输入提取码:...

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化学科学

浙大成少安等:微纳水膜强化的太阳能界面蒸发结构,大幅提高蒸发性能

Nano-Micro Letters 发布于 2023-10-18

研究背景 在蒸发过程中,传统太阳能界面蒸发结构通常借助自身的毛细力实现连续供水,往往会导致蒸发器骨架上出现较厚的水层。随着水层厚度的增加,水蒸气的溢出阻力和蒸发器的寄生热损失也会增加,蒸发器的蒸发速率随之下降;当水层的厚度减小时,蒸发器将因水传输速率较低而表现出低蒸发速率。...

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期刊动态

NML卷期 | 2023年第9期免费下载

Nano-Micro Letters 发布于 2023-10-16

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》2023年第 9 期印刷本已整理完成,所有卷期的电子版可免费下载,下载方式:1. 复制链接到浏览器: https://pan.baidu.com/s/1NuthbJFFHKWIUsgdRKw29Q 输入提取码:u...

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化学科学

NML综述 | 卤化铅钙钛矿太阳能电池的化学稳定性

Nano-Micro Letters 发布于 2023-10-15

研究背景 卤化铅钙钛矿太阳能电池由于飞速增长的功率转换效率已经成为一种有前途的下一代光伏技术。然而,由于钛矿层的各种化学反应,器件的稳定性问题已成为限制其商业应用的主要原因。因此,研究人员迫切需要对钙钛矿太阳能电池中的钙钛矿层稳定性进行全面的分析。在这篇综述文章中,作者系统...

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化学科学

NML文章集锦| 先进二维材料电磁屏蔽、电路系统、传感器、生物医学领域应用研究(八篇文章)

Nano-Micro Letters 发布于 2023-10-12

一、专辑介绍 二维材料:二维材料是一种由单层或少数层原子或分子构成的纳米材料,具有特殊的结构和性能。二维材料的厚度通常在纳米尺度以下,而长度和宽度则可以达到微米甚至毫米级别。最具代表性的二维材料有石墨烯、过渡金属硫化物、黑磷、拓扑绝缘体等。这些材料因其优异的力学、电学、光学、催...

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信息科学

华东理工龙东辉等:碳纳米片中限域超细富氧空位,实现高衰减微波吸收

Nano-Micro Letters 发布于 2023-10-11

研究背景 电磁波吸收材料的电子结构和特性对其电磁响应和电磁能量转化起着重要的决定作用。纳米半导体具有独特电子特性,在调节材料介电极化实现优异电磁波吸收方面具有很大的应用前景。然而,目前实现高衰减微波吸收并理解内在损耗机制仍是首要挑战。本文提出将超细(~10 nm)富氧空位纳...

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器件科技

葡萄牙新里斯本大学Rafique等:纤维和纺织品在集成光伏储能器件中的应用研究进展与挑战

Nano-Micro Letters 发布于 2023-10-11

研究背景 柔性微电子器件,一种重量轻、尺寸小、柔韧性强的可穿戴电子设备,其小型化、便携化、集成化已成为未来发展趋势,传统的二维、三维电子设备由于其刚度和重量大无法有效满足上述要求。近期,研究人员提出了一种基于一维柔性纤维的全新电子器件(FBEDs),具有电力存储、能量清除、...

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信息科学

韩国材料科学研究院Byeongjin Park等:基于M型铁氧体的宽频吸收型毫米波电磁屏蔽薄膜

Nano-Micro Letters 发布于 2023-10-08

研究背景 随着5G通讯的快速发展,其工作频率是目前4G时代频率的10倍以上,超过26 GHz(毫米波)。例如移动电话的工作频率在26~52 GHz,自动驾驶汽车的工作频率达60 GHz甚至77 GHz。由此造成的电磁波干扰问题可能导致电子故障乃至失效。因此,对宽频毫米电磁波...

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化学科学

美国田纳西大学F-Y Zhang等:催化剂利用率提高237倍!首次电化学生长超低负载铂纳米片超薄电极

Nano-Micro Letters 发布于 2023-10-08

研究背景为实现低成本的质子交换膜电解槽(PEMECs)绿氢生产,迫切需要具有极低催化剂负载量、高催化剂利用率和易于制造的纳米结构催化剂集成电极。美国田纳西大学的Feng-Yuan Zhang课题组利用薄的晶种层,在室温下利用快速、无模板和无表面活性剂的电化学生长工艺,首次在薄Ti...

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催化

悉尼科技大学倪丙杰等:双功能电催化剂将废塑料转化为高价值的甲酸盐和氢气

Nano-Micro Letters 发布于 2023-10-07

研究背景 塑料电重整是一项处理塑料废物的重要方法,但受限于高性能催化剂的发展。本文开发了一种双掺杂硫化镍催化剂用于将聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)塑料电升级为有价值的化学品和氢气。双功能硫化镍催化剂实现了PET塑料的高效及高选择性转化为甲酸盐与氢气。 Dual...

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化学科学

韩国忠南国立大学SM Kang等:多重交联离子水凝胶构建超灵敏高拉伸耐用传感器

Nano-Micro Letters 发布于 2023-10-01

研究背景 水凝胶已广泛应用于生物医学领域,如可穿戴电子设备、人体组织工程、软体机器人和药物输送。特别是由于水凝胶具有柔软、灵活、可伸缩、透明和高生物相容性等优点,其作为一种可穿戴设备的功能材料而受到越来越多的研究人员关注。然而,它们的应用会受到强度低、粘合时间有限、恢复性和...

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期刊动态

喜迎中秋 欢度国庆 | 院士文章精选

Nano-Micro Letters 发布于 2023-09-27

中秋佳节与国庆双节来临之际,编辑部祝大家节日快乐!2023年NML期刊继续得到了国内外著名专家学者的大力支持,发表了诸多院士团队的代表工作。喜迎佳节之际,小编为大家精选了5篇院士团队文章,包括:北京纳米能源与系统研究所王中林院士团队、东华大学的朱美芳院士团队、东华大学俞建勇院士团...

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器件科技

韩国忠南国立大学Seong Min Kang等:多重交联离子水凝胶构建高拉伸性的超灵敏耐用应变传感器

Nano-Micro Letters 发布于 2023-09-27

研究背景 水凝胶已广泛应用于生物医学领域,如可穿戴电子设备、人体组织工程、软体机器人和药物输送。特别是由于水凝胶具有柔软、灵活、可伸缩、透明和高生物相容性等优点,其作为一种可穿戴设备的功能材料而受到越来越多的研究人员关注。然而,它们的应用会受到强度低、粘合时间有限、恢复性和...

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器件科技

深圳大学时玉萌等:从单一钙钛矿材料中获得荧光量子产率接近100%的色温可调白光发射

Nano-Micro Letters 发布于 2023-09-26

研究背景 低维金属卤化物所具备的独特的自陷态激子(self-trapped excitons,STEs)常表现出可覆盖全部可见区的超宽光谱以及将近100%的超高量子效率,是实现单一材料白光的理想材料。近年来,以宽谱自陷态激子发光为主发射,通过共掺杂引入“互补色”辅助发光的策...

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化学科学

NML文章集锦| 先进二维材料及其应用研究(七篇综述)

Nano-Micro Letters 发布于 2023-09-25

一、专辑介绍 二维材料:二维材料是一种由单层或少数层原子或分子构成的纳米材料,具有特殊的结构和性能。二维材料的厚度通常在纳米尺度以下,而长度和宽度则可以达到微米甚至毫米级别。最具代表性的二维材料有石墨烯、过渡金属硫化物、黑磷、拓扑绝缘体等。这些材料因其优异的力学、电学、光学、催...

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电化学

调节电子自旋态,促进MXene基可穿戴锌空电池氧还原反应

Nano-Micro Letters 发布于 2023-09-23

研究背景 氧还原反应(ORR)电催化剂的合理构建是提升锌-空气电池性能的关键。本篇文章通过制备FeN₄-Ti₃C₂Sₓ样品,引入硫封端的Ti₃C₂ MXene负载FeN₄,以调节FeN₄的电子自旋状态,可显著提高催化氧化还原活性。实验证明合成的FeN₄-Ti₃C₂Sₓ的半波...

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能源材料

NML文章集锦 | 钙钛矿材料研究论文(六)

Nano-Micro Letters 发布于 2023-09-21

一、专辑介绍 钙钛矿太阳能电池:作为一种半导体异质结结构光电器件,钙钛矿太阳能电池通过钙钛矿光吸收层、电荷传输层等半导体材料组成的异质结结构来有效分离和提取光生电荷,实现由光能向电能的转换。钙钛矿太阳能电池作为一种新型光伏技术,具有成本低、效率高的特点。 钙钛矿发光器件:...

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器件科技

郑大李新亮亮点评述:MXene基薄膜在近全段实现太赫兹波吸收理论强度

Nano-Micro Letters 发布于 2023-09-20

研究背景 导电媒质内部有着大量能自由运动的带电粒子,当电磁波在导电媒质中传播时,必然有电场所致传导电流产生(J=σE),同时这也将导致电磁能量损耗。导电媒质的电导(阻抗)与电磁波的导电损耗吸收强度密切相关,而其吸收带宽往往取决于材料电导色散特性。 对于太赫兹频段而言,...

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