導讀 王中林Adv. Mater.:油-水-固相多相界面摩擦納米發電機 踏浪 ? 4年前 (2019-08-22) ?【引言】 本文報道了一種基于聚四氟乙烯(PTFE)、銅電極和玻璃基底的液-固接觸摩擦納米發電機(TENG),并研究了其在“油/...
導讀 華中科大Adv. Mater.:功率轉換效率超過17%的氟化低維Ruddlesden-Popper鈣鈦礦太陽能電池 踏浪 ? 4年前 (2019-08-16) 【引言】 與3D鈣鈦礦相比,低維Ruddlesden-Popper鈣鈦礦(RPP)表現出優異的穩定性;然而,相對較低的功率轉換效率(PCE)限...
導讀 最新Angew. Chem.,送給電池研究者的福(氟)利(鋰)! 踏浪 ? 4年前 (2019-08-02) 【引言】 進一步提高可充電鋰電池的能量密度需要全新的電池化學成分、與合適的電解質兼容的先進電極材料并且同時保證不影響...
導讀 深圳大學周曄Adv. Funct. Mater.:雙極型晶體管以及其功能應用的最新進展 踏浪 ? 4年前 (2019-08-01) 【引言】 隨著網絡和信息技術的快速發展,新興的人工智能和物聯網已經引起工業和學術界的廣泛關注。為了成功實現它們的復雜...
導讀 美國QuesTek創新有限公司:一系列新型非等摩爾高熵合金! 踏浪 ? 4年前 (2019-07-31) 【引言】 腐蝕被認為是實現許多工程的巨大挑戰和開發新產品和技術的主要障礙。為了滿足未來應用中對高耐久性的嚴格要求,迫...
導讀 侯劍輝Adv. Mater.:效率超16%的三元聚合物太陽能電池 踏浪 ? 4年前 (2019-07-31) 【引言】 近年來,非富勒烯受體材料的設計合成促進了聚合物太陽能電池(PSC)的快速發展,進一步提高基于給體和受體構成的兩...
導讀 今日Nature:鐵基超導體中的重大新發現! 踏浪 ? 4年前 (2019-07-25) 【前言】 當電子配對形成Cooper對,然后建立相位相干性以凝聚成宏觀量子態即超流體時,出現超導性。 Cooper配對由配對的結合...
導讀 南開Adv. Mater. 鈮酸鋰的最新進展:光學損傷,缺陷模擬和片上器件 踏浪 ? 4年前 (2019-07-22) 【引言】 鈮酸鋰(LN)是最重要的合成晶體之一。在過去的二十年中,在材料技術,理論理解和LN晶體應用方面取得了許多突破。...
導讀 北京化工大學今日Science: 可重構的鐵磁液滴 踏浪 ? 4年前 (2019-07-19) 【前言】 固體鐵磁材料的形狀是剛性的,不能進行重構。鐵磁流體雖然可重新配置,但在室溫下是順磁性的,并且當施加的磁場被...
導讀 復旦大學彭慧勝Adv. Mater.:電力十足的中國蜘蛛俠 踏浪 ? 4年前 (2019-07-17) 【引言】 最近正在熱映的《蜘蛛俠?英雄歸來》里,蜘蛛俠荷蘭弟身著高科技貼身織物戰衣打擊罪惡、保護地球、玉樹臨風、瀟灑非...
綜述 東北師大王恩波團隊Chem Soc Rev:多金屬氧酸鹽(POMs)在染料敏化太陽能電池中的應用 踏浪 ? 5年前 (2018-12-08) 【引言】 染料敏化太陽能電池(英文簡寫為DSSC)是由Gr?tzel和O’Regan發展的第三代光伏電池,它具有較低的成本,制備簡單,可...
導讀 南航郭宇鋒Nano Energy: “雙面神”過渡金屬硫族化合物雙層中的摩擦壓電性 踏浪 ? 5年前 (2018-11-24) 【引言】 作為典型的二維(2D)材料,過渡金屬硫族化合物(TMD)是半導體性的,在場效應晶體管,超薄光電探測和發光器件中具...
導讀 王中林、翟俊宜Nano Energy: 用于面內應變映射的柔性Li摻雜ZnO壓電晶體管陣列 踏浪 ? 5年前 (2018-11-23) 【引言】 薄膜是面內應變傳感的理想選擇,也與現代電子工業技術兼容。本研究通過射頻濺射方法實現了基于ZnO薄膜的面內變形場...
導讀 最新JACS:原位表征高光!一文讓你看懂高能高分辨熒光X射線吸收光譜如何助力催化? 踏浪 ? 5年前 (2018-11-22) 【我們為什么做這個課題?】 開發綠色可持續的新能源技術; 水裂解是清潔可再生能源發展中的重要技術組成部分,而水氧...
綜述 中科大謝毅吳長征Acc. Chem. Res.綜述:用于電催化的無機低維電極材料的表界面工程 踏浪 ? 5年前 (2018-11-21) 【前言】 科學家們對全球能源安全和替代清潔可持續能源技術的發明給予越來越高的關注,這極大地促進了用于設計新型可再生能...
綜述 武大袁荃Chem. Soc. Rev.重磅: 分析科學中介孔材料結構-性能關系的新見解! 踏浪 ? 5年前 (2018-11-19) 【引言】 介孔材料是指孔徑在2-50 nm的多孔材料,獨特的介孔結構賦予了介孔材料特殊的性質,包括比表面積大,孔徑可調和優異...
導讀 最新ACS Catal. 精讀: 鈷配銅 水“沸騰” 氧氣升 機理明! 踏浪 ? 5年前 (2018-11-18) 【成果速遞】 近日,美國中佛羅里達大學的牛文翰(第一作者)在楊陽教授和德州大學奧斯汀分校的Yuanyue Liu教授(通訊作者)...
導讀 Nature Catalysis重磅機理:納米粒子尺寸和晶格氧對NiFeOxHy水氧化的影響 踏浪 ? 5年前 (2018-11-16) 【成果速遞】 近日,丹麥技術大學的C. Roy(第一作者)等人在I. Chorkendorff?(通訊作者)教授的指導下,在國際頂級期刊Nat...
綜述 電子科大熊杰團隊Angew.精彩綜述:納米材料的電子結構調變與高效水裂解 踏浪 ? 5年前 (2018-10-30) 【成果速遞】 近日,電子科技大學的杜新川和南方科大的張鈞君(共同第一作者)等人在電子科大黃建文、樊聰和熊杰教授(通訊...
導讀 Adv. Mater. 一種提高水裂解電催化劑性能的通用設計策略! 踏浪 ? 5年前 (2018-10-04) 【引言】 開發具有非凡質量活性和穩定性的高效雙功能電極是水裂解研究過程中永恒且極具挑戰性的目標。電催化過程中的催化劑...