導讀 Adv. Mater.:僅原子厚度且超低功耗的憶阻器 大黑天 ? 6年前 (2017-10-27) 【引言】 隨著摩爾定律走到盡頭,基于馮諾依曼體系的現有計算體系遇到了挑戰,使用神經網絡的高并行度的計算日趨興起。人工...
導讀 Nano Letters:缺陷誘導MoS2納米帶外延生長及其高效光催化制氫 Allen ? 6年前 (2017-10-23) 【引言】 近年來,隨著經濟的迅猛發展,我國對能源的需求日益增加。目前,人類仍主要依賴于化石燃料提供能源,過度使用化石...
導讀 JACS:混合價態ReO納米顆粒的可控光致發光及光催化活性 Roay ? 6年前 (2017-10-21) 【引言】 具有整個可見光區可調控發光性質的納米顆粒(NPs)是生物成像和各種光電子器件(波長可調激光、發光器件和太陽能轉換...
導讀 天津大學&加州大學河濱分校AFM內封面文章: 自模板制備CoO-MoO2 納米籠用于析氧反應 背逆時光 ? 6年前 (2017-10-20) 【引言】 電解水制氫和二氧化碳電化學還原制備燃料和化學品被廣泛地認為是可以將可再生能源(如太陽能和風能等)轉化為更高密...
導讀 等離子體納米天線的陣列可驅動新一代熒光傳感器發展 LoswimM ? 6年前 (2017-10-17) 【概要】研究人員設計和測試了一系列等離子體納米天線陣列,可以驅動新一代超靈敏低成本熒光傳感器的開發,并可用于監測水質...
導讀 智能調溫服——石墨烯紙用于個人熱管理 Dirk ? 6年前 (2017-10-12) 引言 維持恒定的內環境溫度,對于保證人體正常的新陳代謝以及生命體征有著十分重要的意義。一般情況下,人體自身的體溫調節...
導讀 另辟蹊徑:氮摻雜石墨烯/二硫化鉬/氮摻雜石墨烯異質結的巧妙制備及其在鋰離子電池中的應用 背逆時光 ? 6年前 (2017-09-29) 【引言】 鋰離子電池作為一種重要的儲能器件已經廣泛運用在日常生活中的電子產品中。目前商業化的鋰離子電池負極材料主要為...
導讀 中科院化學所JACS: 單個納米顆粒內部化學組分的調控及空心碳球的多尺度構筑 Roay ? 6年前 (2017-09-24) 【引言】 納米空心碳球 (HCNs)因具有獨特的結構及優異的理化性能,已在能量轉換/儲存、催化、吸附和生物醫藥等眾多領域展現...
導讀 ACS NANO:利用納秒激光織構加工技術來獲得優越力學性能和化學性能的超疏水鋁合金 編輯部實習生 ? 6年前 (2017-09-23) 【引言】 鋁合金被廣泛應用于許多領域,如汽車工業、造船、航空航天、建筑和醫學。 在大多數情況下,這些領域要求鋁合金表面...
科技 熒光材料加速超快光脈沖 LoswimM ? 6年前 (2017-09-21) 【概要】被稱為分子聚集體的二維材料是非常高效的發光體,其工作原理與典型的有機發光二極管(OLED)或量子點不同,然而它們...
科技 二氧化碳高效轉化為燃料——電催化劑對納米粒子的關鍵作用 LoswimM ? 6年前 (2017-09-20) 【概要】科學家現已開發出一種新的電催化劑,該催化劑可通過史上最低的能源投入直接將二氧化碳轉化為更多碳燃料和醇類。這項...
科技 哈工大李保強副教授:基于納米碳點實時無創可視化監測生物材料體內降解研究取得突破 孟令曉 ? 6年前 (2017-09-12) 【成果簡介】 哈工大材料學院周玉院士團隊骨干成員李保強副教授在基于納米碳點(CNDs)實時無創可視化監測生物材料體內降解...
科技 中國科學院深圳先進技術研究院與華盛頓大學:探究如何在納米尺度定量測量熱電復合材料熱導 猜猜. ? 6年前 (2017-08-24) 【成果簡介】 納米尺度輸運性質的定量測量是國家重點研發計劃納米科技重點專項的一個重要目標。日前,中國科學院深圳先進技...
導讀 Adv.Mater.:二維金屬單晶的范德瓦爾斯外延生長方法及其高電導率研究 編輯部實習生 ? 6年前 (2017-08-24) 【引言】 二維金屬的過渡金屬硫化物(MTMD)已經作為一種新興的材料出現在電子相位工程、二維超導、磁體等新型的電子應用中。...
導讀 高鴻鈞院士團隊Nano Lett.:直接四探針法測量毫米級石墨烯的晶界電阻率和遷移率 Roay ? 6年前 (2017-08-23) 【引言】 石墨烯超常的力學、光學和電學性能使得其在場效應晶體管(FETs)、柔性和透明電極、化學/生物化學傳感器等領域具有廣...
導讀 中科院上藥所Nano Lett.:靶向智能釋藥治療乳腺癌肺轉移 編輯部實習生 ? 6年前 (2017-08-13) 【引言】 癌細胞轉移是導致癌癥死亡的主要原因,在臨床上極難治療。治療轉移瘤最大問題是藥物遞送到轉移部位的效率差。此外...
科技 納米抗菌噴霧可延長產品的保質期 LoswimM ? 6年前 (2017-08-13) 概要: ? ? ? ? 科學家已經開發了一種可噴涂的納米涂層技術,使用來源于植物的多酚,可以應用于任何表面。這種新的納米涂覆...