材料科学 第22页

NML荐读 | 纳米纤维

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-12-02

  1   ONE ▎简便静电纺丝方法制备高效光催化活性WO3纳米纤维(👈点击阅读更多) A Simple Method of Electrospun Tungsten Trioxide Nanofibers with Enhanced Visible-L...

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NML荐读 | 碳量子点/传感器

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-11-14

  1   ONE ▎聚合物负载碳量子点:高效过氧化氢非均相光催化剂  (👈点击阅读更多) Solar-driven Hydrogen Peroxide Production using Polymer-supported Carbon Dots as...

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NML荐读 | 钙钛矿材料

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-11-14

  1   ONE  ▎通过附加溶剂有效改善碳基钙钛矿型太阳能电池的光伏性能 (👈点击阅读更多) Effective Improvement of the Photovoltaic Performance of Carbon-Based Perovsk...

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NML集锦 | 更新!高被引用文章(三)

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-11-14

▎ 编者按  高倍引用文章单元将介绍Nano-Micro Letters的6篇高被引论文(根据Web of Science数据库统计,引用次数达到学术领域前1%)。其中3篇Review和3篇Article。 本文将介绍最新高被引研究论文1篇,后续文章持...

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NML研究文章 | 高灵敏快速FAPbBr3微米晶光探测器

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-05-07

【引言】 FAPbX3钙钛矿材料具有良好的热稳定性和优异的载流子输运特性,性能优于传统的CH3NH3-PbX3(MAPbX3) 钙钛矿光电材料。然而,基于FAPbX3的原型器件目前还未见报道。 本文亮点 1   氟代甲脒三卤化铅(FAPbBr3)钙钛矿微...

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NML研究文章 | 水凝胶力学性能提升途径:细菌纤维素/氧化石墨烯的层-层自组装

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-05-07

 【引言】 纳米碳材料具有大比表面积、高孔隙率、优异力学性能、良好的生物相容性等优点,在组织工程和可再生医学等领域具有良好的应用前景。氧化石墨烯(GO)等二维材料在聚合物基体中的均匀分散是制约其性能发挥的难点之一。 本文亮点 1   提出了一种层-层...

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NML研究论文 | 非共价官能化氧化石墨烯涂层:提高聚合物薄膜的热稳定性和阻燃性能

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-04-23

【引言】 聚合物薄膜在工业和日常生活等诸多领域有重要应用,阻燃性能是聚合物薄膜的重要性能指标之一。由于石墨烯的层状结构有利于隔绝热能的释放,阻止热解产物以及氧气的扩散,因此,将石墨烯与传统阻燃物进行复合,是开发新型阻燃材料的有效途径之一。 本文亮点...

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NML研究论文 | 基于CsPbBr3/C的高效全无机钙钛矿太阳能电池

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-04-05

【引言】有机-无机杂化钙钛矿ABX3自2009年首次被用于光伏器件领域以来,已在太阳能电池领域得到了广泛的研究和关注,并实现了22%的能量转换效率,可媲美现今最好的薄膜硫族化物和硅光伏器件。然而有机-无机杂化钙钛矿存在一个致命的弱点:不稳定!全无机铅卤化物钙钛矿CsP...

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NML综述 | 石墨烯可成为钙钛矿太阳能电池的下一代材料吗?

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-03-07

内容简介 钙钛矿太阳能电池(PSCs)的研究最近受到广泛关注和快速发展,其能量转换效率已接近传统商用太阳能电池(无定形硅、GaAs和CdTe)。相对而言,PSCs具有轻质、柔性、廉价等多种优点。石墨烯具有优异的光学、电学和机械性能,在PSCs的应用研究中发现具有特殊的优...

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溶剂热+电沉积合成Co3O4@PPy核壳复合纳米片阵列用于高性能超级电容器电极材料

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Nano-Micro Letters 发布于 2017-03-03

东华大学材料科学与工程学院的胡俊青课题组结合溶剂热法和电沉积法,制备了一种新颖的Co3O4/PPy核壳纳米片阵列。作为超容电极材料时,导电材料PPy可提高电子传输速率而核壳结构利于传输特性,从而在2mAcm-2电流密度下其容量达到2.11 Fcm-2(约为原始Co3O4电极的4被...

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一步无模板电化学沉积方法制备Mn3O4纳米结构用于超级电容器电极材料

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Nano-Micro Letters 发布于 2017-03-03

澳大利亚新南威尔士大学材料科学与工程学院的Adnan Younis和Dewei Chu利用一种简便、高效、经济的电化学沉积方法合成了Mn3O4薄膜并应用与超级电容器电极材料。通过前驱体浓度和沉积时间的调节可有效实现对Mn3O4纳米结构的表面形貌调控,从而调控其电化学性能。最优条件...

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