导读 铁基超导体登上Nature Materials! 大兵哥 • 8个月前 (07-30) 一、【科学背景】 超导体有极高的无耗散电流密度Jc,因此引起科研界广泛的兴趣。在超导体中,超导电流由电子对承载,如果电...
导读 日立公司Nature:首次实现单个铁磁晶格面的电子全息观测! 大兵哥 • 8个月前 (07-21) 一、【科学背景】 分析材料的磁结构及其相关的自旋位形对于固态物理学、无机化学和自旋电子学以及材料科学工程等其他领域都...
顶刊 复旦大学高温超导重磅Nature! 大兵哥 • 8个月前 (07-18) 一、【科学背景】 超导体指的是在特定转变温度之下电阻为零且呈现完全抗磁性的材料,能广泛应用于电力传输和储能、医学成像...
导读 郑海梅教授Nature:原位TEM检测固液界面原子动力学 大兵哥 • 8个月前 (07-02) 一、【科学背景】 带电固液界面(ESLIs)在与能源、生物学和地球化学相关的各种电化学过程中发挥着关键作用。带电界面上的电...
顶刊 超强碳纳米管纤维,最新Science! 大兵哥 • 9个月前 (06-21) 一、【导读】 对材料极致性能的追求一直是人类社会发展的重要推动力之一,材料的力学强度是材料众多性能中被人类极为看重的...
导读 铱基OER催化剂,先发Science,再发Nature Catalysis! 大兵哥 • 9个月前 (06-19) 一、【科学背景】 质子交换膜电解槽电解水是将可再生能源转化为绿色氢气的关键技术。然而,由于阳极高酸性和强氧化性环境,...
导读 Nat. Mater.:揭示富锂氧化物正极的氧氧化还原机制! 大兵哥 • 10个月前 (05-27) 一、【科学背景】 LiCoO2具有典型的层状结构,由Goodenough院士团队提出,是最早被商业化的锂离子电池正极材料,广泛应用于...
顶刊 北京大学重磅Nature,揭示冰表面结构和预融化机制! 大兵哥 • 10个月前 (05-23) 一、【科学背景】 水是地球上最常见的物质之一,被誉为生命之源。,作为水的固体存在形式,冰的表面面与许多物理和化学性质...
顶刊 填补领域空白,北京大学最新Nature! 大兵哥 • 10个月前 (05-16) 一、【科学背景】 在材料力学领域有一句口头禅,“越小越强”,这门科学兴起于20世纪50年代,并在当代得到迅速发展。纳米级结...
导读 韩布兴院士Nat. Chem.:分子筛催化废塑料分解制取汽油! 大兵哥 • 11个月前 (04-30) 一、【科学背景】 塑料废品预计2050年将达250亿吨,因此开发多样化废旧塑料回收技术迫在眉睫。作为塑料的主要成分,聚烯烃具...
顶刊 师法自然,彭慧胜院士再发Nature! 大兵哥 • 11个月前 (04-25) 一、【科学背景】 以锂离子电池为代表的储能器件,被称作现代电子设备的“心脏”。彭慧胜团队在2013年提出并实现新型纤维锂离...
顶刊 南科大最新Science:高效热电材料的开发! 大兵哥 • 11个月前 (04-05) 一、【科学背景】 热量是自然界和社会中未充分利用的能源,其积累和利用一直是人们关注的热点领域。能够实现直接和反向热-电...
导读 Nature Materials:不再“烧屏”,新技术实现高效稳定蓝光OLED! 大兵哥 • 12个月前 (03-29) 一、【科学背景】 在有机发光二极管(OLED)显示器中,屏幕像素由红色、绿色和蓝色三种不同颜色的子像素组成,它们以不同的...
导读 Nature Chemistry:实时可视化CO2RR! 大兵哥 • 1年前 (2024-03-13) 一、【科学背景】 为了缓解化石燃料过度消耗导致的碳循环失衡和人为造成的全球变暖问题,需要利用可再生能源从捕获的CO2中生...
顶刊 清华大学Science:实现深层组织内稳态实时监测! 大兵哥 • 1年前 (2024-03-08) 一、【导读】 内稳态失衡是疾病发生的核心特征。因此,在外部可观察到的症状出现之前,监测相关解剖部位的稳态提供了对早期...
导读 Nature Catalysis:近“珠”者“斥”,调控纳米颗粒间距极大提高催化选择性! 大兵哥 • 1年前 (2024-03-05) 一、【科学背景】 多相催化可以通过提高能源效率和产品选择性来降低能源成本和环境影响,在全球90%以上的化学品生产中发挥着...
导读 江苏科技大学Nature:超薄晶硅太阳能电池! 大兵哥 • 1年前 (2024-02-26) 一、【科学背景】 自1941年首次报道以来,硅光电池取得了长足的发展。目前太阳能电池主要分为晶硅电池和薄膜电池,其中晶硅...
顶刊 3D打印钛合金登上Science 大兵哥 • 1年前 (2024-02-09) 1.【导读】 金属和合金的3D打印或增材制造(AM)通常涉及多种物理和冶金现象,这些现象在制造的产品中赋予复杂的微观结构和...
导读 天大巩金龙Nat. Chem.:揭示H2促进高效丙烷脱氢机制! 大兵哥 • 1年前 (2024-02-07) 一、【科学背景】 页岩气革命导致丙烷供应量大幅增加,丙烷脱氢(PDH)作为一种通用丙烯生产技术得到了迅速发展。基于氧化镓...
导读 Nat. Chem.:骨架编辑,从吡啶到苯! 大兵哥 • 1年前 (2024-02-04) 一、【科学背景】 骨架编辑是一种简单的合成策略,用于复杂分子核心环结构中原子的精确取代或重排。通常情况下,分子骨架中...