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化学科学

同济大学毛舜等综述:智能气体传感器的最新研究进展和未来展望

Nano-Micro Letters 发布于 2024-11-29

研究背景 随着传感器技术、无线通信、智能监测终端、云存储/计算技术和人工智能的发展,气体传感器的智能化应用研究备受关注。目前,尚未有对智能气体传感器的明确定义,并且其在不同领域的应用和面临的挑战需要进一步发掘和研究。 Smart Gas Sensors: Rece...

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化学科学

哈工大彭庆宇等:仿珍珠多功能纳米复合纸用于电磁干扰屏蔽

Nano-Micro Letters 发布于 2024-11-28

研究背景 无线通信的飞速发展要求研制高性能的电磁屏蔽材料,以保证精密设备的稳定运行,防止人体受到电磁辐射的伤害。特别是随着柔性电子器件对电磁屏蔽材料的需求日益增长,对具有轻质、高强度、超韧性、优异耐久性、智能加热和热稳定性等综合性能的下一代超柔性屏蔽材料的需求更加迫切。近年来,...

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化学科学

深大胡江涛等:阻燃电解液提升钠离子电池层状氧化物正极高压稳定性

Nano-Micro Letters 发布于 2024-11-27

研究背景 钠离子电池(SIB)已成为新兴储能装置的有前途的替代能源,因为地壳中钠含量丰富(钠含量为23000 ppm,锂含量为17 ppm)且成本低(例如,Na₂CO₃的成本比Li₂CO₃低约25-30倍)。由于锂和钠都是碱金属,具有相似的化学和电化学性质,学术界和工业界都承认...

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化学科学

上海交大郭益平课题组:用于结构健康监测和机器人感知的超高灵敏度各向异性压电传感器

Nano-Micro Letters 发布于 2024-11-26

研究背景 在众多应用场景中,对于可实时全面感知微小机械刺激的柔性传感器需求极为迫切。对各类机械结构进行实时变形监测能够有效预防故障产生,而机器人的精细触觉感知也依赖此类传感器。现有的柔性压电传感器因自身压电系数矩阵的局限性,仅能检测应变大小,无法同时解耦应变方向与大小,因此难以...

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化学科学

山大高珂/孙延娜联合多单位评述:接近21%能量转换效率的有机太阳能电池

Nano-Micro Letters 发布于 2024-11-25

研究背景 有机太阳能电池(OSCs)展现出巨大的应用潜力,包括柔性和半透明的器件,尤其是在建筑智能玻璃窗的集成或与其他设备集成方面,突出了其独特的特性。聚合物给体和非富勒烯受体材料的进展为OSC领域注入了新的活力。这些材料的创新显著地拓宽活性层的光谱吸收范围,减少器件的能量损失...

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化学科学

中石大邢伟/大湾区大学刘少敏等综述:有机间隔阳离子结构调控助力高性能Ruddlesden–Popper钙钛矿太阳能电池

Nano-Micro Letters 发布于 2024-11-24

研究背景 层状结构的Ruddlesden–Popper(RP)钙钛矿(RPP)因其优良的稳定性引起了光伏领域研究者的极大兴趣,为促进钙钛矿太阳能电池(PSC)技术的发展带来了希望。然而,二维(2D)或准二维的RP钙钛矿太阳能电池(PSCs)面临激子结合能大、电荷传输受阻和薄膜质...

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化学科学

祝贺72位NML编委入选 2024 年度全球前2%科学家

Nano-Micro Letters 发布于 2024-11-23

2024—9.16 全球前2%顶尖科学家榜单(World's Top 2% Scientists)是由斯坦福大学John P. A. Ioannidis教授团队于2015年首次发布的全球科学家多维度排名榜。榜单保持每年更新一次,在2024年9月的最新榜单中Nano-...

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化学科学

南林任浩&多伦多大学颜宁等:梯度分层的 MXene/空心木质素纳米球插层结构设计用于柔性可拉伸超级电容器

Nano-Micro Letters 发布于 2024-11-22

研究背景 近年来,柔性电子技术在可穿戴传感器、电子皮肤、人机交互和软体机器人等领域快速发展,推动了对柔性和机械性能兼容的储能器件的需求。其中,可拉伸超级电容器因其快速充放电、优异的循环稳定性和易于制造等特点,被视为理想候选者之一。MXene凭借其优异导电性(10,000 S c...

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化学科学

暨南大学刘冲/麦耀华等:生长动力学诱导添加剂分布实现高效稳定的钙钛矿电池和组件

Nano-Micro Letters 发布于 2024-11-21

研究背景 在涂布法制备大面积钙钛矿薄膜过程中,通常采用气体萃取(Gas Quenching,GQ)和/或真空萃取(Vacuum Quenching,VQ)工艺来加速溶剂挥发,进而获取优质的钙钛矿中间相。然而,基于涂布法的钙钛矿前驱体液膜在萃取前一般浓度较低,导致溶剂挥发速度慢,...

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化学科学

NML文章集锦| 光电材料与器件(二)

Nano-Micro Letters 发布于 2024-11-19

一、专辑介绍 光电材料与器件: 光电材料与器件是一类基于光与电相互作用原理的技术,广泛应用于现代科技领域。这些材料,如半导体(硅、砷化镓)、有机材料及非线性光学材料,能够高效地将光能转换为电能或反之。基于这些材料,开发出了多种关键器件,包括光探测器(将光信号转为电信号)、发光...

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化学科学

北交大梁本亮/颜鲁婷&北航王广胜等:“一石三鸟”制备高强韧MXene/ANF-MoS₂电磁屏蔽多功能复合薄膜

Nano-Micro Letters 发布于 2024-11-17

研究背景 通讯科技以及柔性电子器件的发展会产生一定的电磁污染问题。电磁污染会影响人类的身体健康,也对其他电子器件的运行造成影响。制备高强韧电磁屏蔽复合薄膜对解决电磁污染问题具有十分重大的意义。具有优良导电性能、电磁屏蔽性能以及力学性能的MXene纳米片作为导电填料已广泛应用到聚...

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化学科学

NML文章集锦| 光电材料与器件

Nano-Micro Letters 发布于 2024-11-16

一、专辑介绍 光电材料与器件: 光电材料与器件是一类基于光与电相互作用原理的技术,广泛应用于现代科技领域。这些材料,如半导体(硅、砷化镓)、有机材料及非线性光学材料,能够高效地将光能转换为电能或反之。基于这些材料,开发出了多种关键器件,包括光探测器(将光信号转为电信号)、...

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化学科学

山大李阳&北理沈国震&韩国光云大学Jong-Chul Lee等:可穿戴腕带,快速识别手势和自监督对比学习

Nano-Micro Letters 发布于 2024-11-15

研究背景 手势识别是一种直观的交流方式,在人机交互领域获得广泛关注。捕捉手部动作的常见技术包括图像识别、雷达系统和可穿戴技术等。其中,高分辨率摄像头、加速度计或雷达系统等笨重的设备不适合日常佩戴。相比之下,可穿戴设备可以无缝集成到各种配件中,为监测手部运动提供了一种有吸引力的替...

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化学科学

山大韩琳&张宇等综述:柔性石墨烯场效应晶体管及其在柔性生物医学传感中的应用

Nano-Micro Letters 发布于 2024-11-15

研究背景 柔性电子设备作为一种新兴的电子产品,正在改变我们的生活,使日常活动更加高效便捷。场效应晶体管(FET)因其高效的信号处理能力、纳米级制造工艺、低功耗、快速响应时间等优点在柔性电子产品中备受推崇。石墨烯以其卓越的机械性能、高电子迁移率和良好的生物相容性,是场效应晶体管通...

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化学科学

施剑林院士等:高铁负载单原子催化剂通过密度效应促进活性氧(ROS)生成,实现高效抗菌治疗

Nano-Micro Letters 发布于 2024-11-13

研究背景 新兴的单原子催化剂(SACs)因其活性高、结构简单易调控、超高原子利用率等特点展现出巨大潜力。为了优化其催化活性,人们通常通过增加活性位点的个数或提升单个位点的活性两种方式来合成催化剂,由于单原子本身的性质和合成上的困难,往往二者不可兼得。目前应用于生物医学领域中的S...

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化学科学

上海大学丁常胜和高彦峰等综述:钠离子电池正极材料磷酸钒钠的改性策略及研究进展

Nano-Micro Letters 发布于 2024-11-12

研究背景 目前,钠离子电池(SIBs)产业化研究如火如荼,发展高性能的钠离子电池电极材料成为当下的研究热点和重大挑战。正极材料的设计开发在成本与电池性能上至关重要,是限制钠离子电池发展的重要因素。在众多正极材料中,磷酸钒钠(Na₃V₂(PO₄)₃,NVP)材料由于其稳定的NAS...

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化学科学

电子科大张坤等综述:一种新的前沿癌症治疗方法—工程化癌症纳米疫苗

Nano-Micro Letters 发布于 2024-11-11

研究背景 疫苗在预防和治疗疾病中至关重要,其中癌症纳米疫苗因其强大的抗肿瘤免疫能力而受到越来越多的关注。通过利用纳米技术在纳米尺度上封装载运肿瘤抗原,工程化癌症纳米疫苗可以实现更为精准的药物递送,从而有效促使免疫系统产生抗体并激活多种免疫细胞。这种技术不仅可以对肿瘤组织产生免疫...

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化学科学

武汉纺织大学徐卫林&苏州大学方剑等综述:纤维基水伏系统的研究进展

Nano-Micro Letters 发布于 2024-11-11

研究背景 日益枯竭的化石能源和传统的污染性发电对可持续发展构成了威胁。利用液态水和气态水之间无处不在的自发相变进行水伏发电,一直被认为是缓解能源危机的可行策略。纤维材料具有独特的柔韧性、可加工性、多功能性和实用性,已被广泛应用于纤维基水伏系统(FHG)。 Re...

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化学科学

韩国高丽大学Dong-Wan Kim等:离子传导通道+分散疏水链助力固态锂-氧电池

Nano-Micro Letters 发布于 2024-11-09

研究背景 可充电锂-氧电池(LOBs)具有高达3500 Wh kg⁻¹的理论能量密度,成为电动汽车和能源储存领域有前景的下一代能源技术。目前,LOBs中使用的有机液态电解液(LEs)存在枝晶生长、易燃性和低电化学稳定性等重大挑战。此外,传统的LEs容易受到锂过氧化物的亲核攻击,...

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