導讀 Nature Energy:含硫物種的可控形核與生長策略助力高性能鋰硫電池——突破碳封裝硫正極的傳統概念! 艾龐廳 ? 6年前 (2017-10-03) 【引言】 隨著電動汽車和大規模電網的迅速發展,人類對于高能量密度儲能器件的需求正快速增長。鋰硫電池由于具有遠高于鋰...
頂刊 Nature盤點: 9月材料領域重大進展 大黑天 ? 6年前 (2017-10-02) 1、上海交大韓禮元Nature: 無溶劑非真空制備大面積鈣鈦礦太陽能電池薄膜 上海交通大學韓禮元教授和楊旭東特別研究員(共同...
導讀 Nature子刊: 西安交大科研人員首次合成碳的新型同素異形體 Roay ? 6年前 (2017-09-30) 【引言】 結構決定性能這個基本的化學原理在碳素材料中得到了最神奇的體現,改變碳原子之間的連接方式就會得到性能迥然不同...
導讀 Nature Materials:陽離子空位激發銳鈦礦型TiO2的儲鎂及儲鋁潛能 艾龐廳 ? 6年前 (2017-09-24) 【引言】 為了滿足未來多樣化的儲能需求,需要發展除鋰離子電池以外的先進儲能技術。與單價的Li+、Na+相比,多價的Mg2+、Al3...
導讀 Nature: 3D打印新的曙光的來臨 liunian ? 6年前 (2017-09-23) 【引言】 金屬基增材制造或三維(3D)印刷,是包括航空航天,生物醫學和汽車行業在內的多個行業的潛在突破性技術。逐層建...
頂刊 Nature重大進展:自組裝工程——可控性層層堆疊二維材料 大黑天 ? 6年前 (2017-09-21) 【前言】 在原子尺度上精確設計具有垂直結構的高性能半導體薄膜可用于現代集成電路和新型材料的研究。獲得這種薄膜的一種方...
頂刊 張清杰&楊繼輝Nature:超順磁增強材料熱電性能! 大黑天 ? 6年前 (2017-09-14) 【前言】 在納米尺度調控材料的化學和物理結構對于發展高性能熱電材料而言十分重要。在該領域,通過在納米尺度的界面結構、...
頂刊 Nature盤點: 8月材料領域重大進展 大黑天 ? 6年前 (2017-09-12) 1、Nature: CeRhIn5材料量子臨界點附近電子平面對稱性破壞 德國馬克斯-普朗克研究所P. J. W. Moll(通訊作者)等人報道了...
導讀 暨大&浙工大Nature子刊: 凝膠-氣相沉積法制備超薄金屬有機骨架分離膜 Roay ? 6年前 (2017-09-12) 【引言】 膜分離技術,由于其高效、節能、環保等特點,已被廣泛應用于環境污染治理、化工分離等領域,其中分子篩分膜在氫氣...
導讀 Nature 子刊:晶粒異常長大制備超大單晶 編輯部實習生 ? 6年前 (2017-09-03) 【引言】 大部分金屬、陶瓷和半導體材料都是由多晶構成。相比之下,單晶盡管性能往往更加優異,但目前由于受成本限制,其應...
頂刊 今日Nature:利用MoS2納米片打造電化學致動器 大黑天 ? 6年前 (2017-08-31) 【前言】 致動器能將電能轉換為機械能,并在機器設備如可控導管、飛行器自調控機翼以及風力渦輪減阻等眾多電化學體系有著廣...
科技 電子在石墨烯中流動,開創物理學新篇章 Lynn ? 6年前 (2017-08-30) 材料牛注:對于大多數金屬,電導率受到晶體缺陷的限制,當電子通過材料時,會像臺球一樣頻繁散射,而在石墨烯中卻能像液體一...
導讀 Nature:將分子束外延應用于設計納米線量子器件 daoke ? 6年前 (2017-08-25) 【引言】 半導體納米線因其優秀特性而廣泛用于微電子,光電子,光伏電等方面,是制備各種低維量子器件的理想材料。特別是當...
科技 這種材料,不給飯吃就自毀啦 Lynn ? 6年前 (2017-08-13) 材料牛注:我們通常都希望材料具備較好的耐久性,但是當我們不需要它們時又希望它們可以徹底消失,而不是不斷填滿垃圾場。現...
頂刊 Nature盤點: 7月材料領域重大進展 大黑天 ? 6年前 (2017-08-08) 1、Nature: 拓撲量子化學理論為預測新材料點亮明燈! 普林斯頓大學B. Andrei Bernevig(通訊作者)等人提出了一套完整的電...
科技 東南大學薛鵬教授團隊:在宇稱時間對稱的量子行走中發現新型一維拓撲保護邊界態 孟令曉 ? 6年前 (2017-08-08) 【成果簡介】 東南大學物理學院薛鵬教授團隊首次在開放系統中實驗實現宇稱-時間對稱的量子行走并觀測到新型一維拓撲保護邊界...
科技 Nature:納米晶體高溫結晶成三維超晶格 Kevin ? 6年前 (2017-08-01) 【引言】 在合成構建多級納米結構過程中,現有的思想主要分“自下而上”和“自上而下”兩個原則,前者即是將一些簡單的、較小的...
科技 Nature:三國共同開發神經形態計算機 Lynn ? 6年前 (2017-07-30) 材料牛注:神經形態計算,也可以稱為是大腦刺激計算,對于科學家來說這個領域一直是誘人的目標。人腦運轉的高效性對于許多計...