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信息科学

青岛大学吴广磊课题组:自组装构建轻质、疏水和自清洁的可调谐电磁波吸收器

Nano-Micro Letters 发布于 2023-08-10

研究背景 随着科学技术的蓬勃发展,出现了各种各样的电气和电子设备,特别是在千兆赫电磁频率下运行的第五代(5G)移动技术的蓬勃开发,深刻影响了我们的生活方式。同时,电磁波危害相关问题的出现对健康和国防安全产生了许多不利影响,这些问题也亟待解决。因此,研制和探索具有“强吸收、低...

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器件科技

NML文章集锦 | 柔性电子(七)(6篇文章)

Nano-Micro Letters 发布于 2023-08-09

一、专辑介绍 柔性电子:是将有机/无机材料电子器件制作在柔性/可延性基板上的新兴电子技术,以其独特的柔性/延展性以及高效、低成本制造工艺,在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛应用前景。柔性电子涵盖柔性电子显示器、有机发光二极管OLED、印刷RFID、薄膜太阳能电池板、电子用表...

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器件科技

韩国仁荷大学Soo-Jin Park教授等综述:钙钛矿太阳能电池的MXenes界面工程

Nano-Micro Letters 发布于 2023-08-08

研究背景 由于具有非常接近Shockley-Queisser极限的功率转换效率(25.7%),钙钛矿太阳能电池(PSCs)已经成为下一代光伏技术的有力竞争者之一。然而, PSCs中稳定性和可靠性问题仍然是商业化面临的挑战。研究表明,界面和结构工程等策略对提高性能具有更为关键...

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器件科技

NML文章集锦 | 柔性电子(五)

Nano-Micro Letters 发布于 2023-08-07

一、专辑介绍 柔性电子:是将有机/无机材料电子器件制作在柔性/可延性基板上的新兴电子技术,以其独特的柔性/延展性以及高效、低成本制造工艺,在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛应用前景。柔性电子涵盖柔性电子显示器、有机发光二极管OLED、印刷RFID、薄膜太阳能电池板、电子用表...

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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 2023-08-07

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

NML文章集锦 | 柔性电子(四)(8篇文章)

Nano-Micro Letters 发布于 2023-08-06

一、专辑介绍 柔性电子:是将有机/无机材料电子器件制作在柔性/可延性基板上的新兴电子技术,以其独特的柔性/延展性以及高效、低成本制造工艺,在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛应用前景。柔性电子涵盖柔性电子显示器、有机发光二极管OLED、印刷RFID、薄膜太阳能电池板、电子用表...

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催化

武汉理工木士春教授等:精准调控活性原子间距,提高HER活性和稳定性

Nano-Micro Letters 发布于 2023-08-04

研究背景 在原子尺度上精确调整金属活性中心间距对提高催化活性和加深对催化机理的认识具有重要意义,但仍然充满挑战。对此,武汉理工大学木士教授课题组利用轻原子稀释活性金属位点密度的方法实现了金属原子间距(dM-M)的精确可调,同时还发现了一种有别于常规的氢吸附模式。以活性金属锇...

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器件科技

NML文章集锦 | 柔性电子(三)(9篇文章)

Nano-Micro Letters 发布于 2023-08-02

一、专辑介绍 柔性电子:是将有机/无机材料电子器件制作在柔性/可延性基板上的新兴电子技术,以其独特的柔性/延展性以及高效、低成本制造工艺,在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛应用前景。柔性电子涵盖柔性电子显示器、有机发光二极管OLED、印刷RFID、薄膜太阳能电池板、电子用表...

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器件科技

韩国首尔国立大学Seung Hwan Ko教授等:可穿戴热管理应用的功能材料和创新策略

Nano-Micro Letters 发布于 2023-08-02

研究背景 纳米材料和制造工艺的最新进展促进了智能可穿戴设备和众多可穿戴应用的出现。由于热管理与人体的内稳态密切相关,可穿戴式热管理在学术和工业领域受到了广泛关注。人体产生热量,身体可通过出汗和辐射来散发热量,以保持体内平衡。一旦环境温度与体温相差太大,则会引起身体热不适,严...

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器件科技

NML文章集锦 | 柔性电子(二)(8篇综述)

Nano-Micro Letters 发布于 2023-07-31

一、专辑介绍 柔性电子:是将有机/无机材料电子器件制作在柔性/可延性基板上的新兴电子技术,以其独特的柔性/延展性以及高效、低成本制造工艺,在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛应用前景。柔性电子涵盖柔性电子显示器、有机发光二极管OLED、印刷RFID、薄膜太阳能电池板、电子用表...

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化学科学

南开大学袁忠勇教授:杂原子掺杂引发有利的析氢/肼氧化反应动力学用于肼辅助电解水和锌-肼电池

Nano-Micro Letters 发布于 2023-07-30

研究背景 使用肼氧化反应(HzOR)替代发生在电解水阳极上的析氧反应(OER)可以大幅降低所需电压。本文报道了一种磷/铁共掺杂的硒化镍材料,可以作为一种双功能电催化剂,同时加速析氢反应(HER)和HzOR的反应动力学。该材料仅需-168和200 mVRHE的电势就可以分别在...

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器件科技

NML文章集锦 | 柔性电子(一)(6篇综述)

Nano-Micro Letters 发布于 2023-07-30

一、专辑介绍 柔性电子:是将有机/无机材料电子器件制作在柔性/可延性基板上的新兴电子技术,以其独特的柔性/延展性以及高效、低成本制造工艺,在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛应用前景。柔性电子涵盖柔性电子显示器、有机发光二极管OLED、印刷RFID、薄膜太阳能电池板、电子用表...

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器件科技

华东师范大学张闽等:将食品生物聚合物定制成生物凝胶用于创伤愈合和多功能皮肤生物电子学

Nano-Micro Letters 发布于 2023-07-28

研究背景 伤口相关治疗材料和皮肤生物电子需求的日益增长,迫切需要开发更多高质量的多功能生物凝胶用于个人伤口治疗和健康管理。然而,功能单一、机械不匹配、性能低下的传统敷料和皮肤生物电子材料严重限制了其在临床上的广泛应用。在此,我们探索了一种广泛应用的基于食品生物聚合物的生物凝...

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催化

NML文章集锦 | 单原子催化(6篇文章)

Nano-Micro Letters 发布于 2023-07-27

一、专辑介绍 金属原子能分散在固体载体上的单原子催化剂近来已成为催化科学的一个新领域,并引起了广泛的研究关注。传统的非均相催化剂通常包含金属颗粒尺寸分布过于广泛。只有一小部分具有适当尺寸的金属颗粒可以用作催化活性物质,而其他尺寸的颗粒则是惰性或有利于副反应发生,导致金属利用效率...

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电化学

中国科学技术大学钱逸泰院士团队和甬江实验室林宁研究员团队:一种双壳层氮/氧共掺杂空心多孔碳微球助力钾离子混合电容器

Nano-Micro Letters 发布于 2023-07-26

双碳钾离子混合电容器(PIHC)具有能量/功率密度高、循环寿命长、成本低等优点,在储能领域具有巨大的应用潜力。本文采用自模板法制备了一种新型的双壳层氮/氧共掺杂空心多孔碳微球(NOHPC),其由致密的薄壳和空心多孔球核组成。令人兴奋的是,NOHPC作为钾离子电池负极时在0.1 A...

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化学科学

NML文章集锦 | 生物质材料(3篇文章)

Nano-Micro Letters 发布于 2023-07-25

一、专辑介绍 生物质材料是以木本植物、禾本植物和藤本植物及其加工剩余物和废弃物为原材料,通过物理、化学和生物学等高技术手段,加工制造性能优异、附加值高的新材料。近年来,纳米生物质材料在许多新兴应用中展现出巨大潜力,如生物医学、涂料、传感、光电器件及储能等领域,吸引了广大研究人员...

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化学科学

休斯顿大学任志锋等:高比表面积高机械强度的分级互联NiMoN助力高效稳定碱性淡水/海水制氢

Nano-Micro Letters 发布于 2023-07-23

研究背景 NiMo基纳米催化剂是目前最高效的碱性制氢催化剂之一,但是其脆弱的纳米结构严重限制了其在高电流密度下的稳定性。本文提出构建分级互联的纳米结构,在提高比表面积的同时,增强纳米催化剂的机械强度,以同时实现对NiMo基纳米催化剂活性和稳定性的提高。通过对水热及水浴反应生...

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纳米科技

NML文章集锦 | 仿生材料及其应用研究(二)(7篇文章)

Nano-Micro Letters 发布于 2023-07-22

一、专辑介绍 仿生设计学简介:亦可称之为设计仿生学(Design Bionics),它是在仿生学和设计学的基础上发展起来的一门新兴边缘学科,主要涉及到数学、生物学、电子学、物理学、控制论、信息论、人机学、心理学、材料学、机械学、动力学、工程学、经济学、色彩学、美学、传播学、伦理...

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器件科技

苏州纳米所张珽团队:生物组织启发的超软、超薄、力学增强的电纺纤维复合凝胶柔性电子

Nano-Micro Letters 发布于 2023-07-21

研究背景 该研究开发了一种新策略,通过将电纺纤维网络嵌入水凝胶中从而实现同时具有超薄结构和优异力学性能的复合水凝胶薄膜(< 5 μm)的构建。纤维复合水凝胶提供了广泛的可调模量(从 < 5 kPa 到几十 MPa),这与大多数生物组织和器官的模量相匹配。超薄的结...

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能源材料

北京工业大学王乃鑫&安全福/斯德哥尔摩大学袁家寅等:多孔LDH膜中原位生长MOF实现纳米缺陷到锂离子传质通道的转变

Nano-Micro Letters 发布于 2023-07-19

研究背景 膜分离技术在锂离子提取领域具有较大的应用潜力,然而设计和制备高离子选择性和高渗透性的膜材料仍然是一个巨大的挑战。本文将金属-有机骨架(MOF)材料原位生长在修饰后的层状双金属氢氧化物(MLDH)膜框架缺陷孔中,将纳米尺度的框架缺陷转变为锂离子传质通道,形成ZIF-...

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