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  • 研究透视:钙钛矿/MOF纳米晶制备发光二极管
    钙钛矿纳米晶,是发光二极管(LED)的绝佳候选材料。然而,在固体薄膜中钙钛矿纳米晶不稳定,往往会降解回体相。近日,美国洛斯-阿拉莫斯国家实验室-综合纳米技术中心,HsinhanTsai,WanyiNie团队在NaturePhotonics上发文,证明了稳定在金属有机框架(MOF)薄膜
    作者:中国材料研究学会
    2021/09/08
  • 研究前沿:打破热催化和电催化的次元壁
    多相有氧氧化,是一大类催化反应,对小分子的有价化、废流的修复和生物质基质的升级至关重要。近日,美国麻省理工学院YogeshSurendranath团队,报道了有机小分子的热化学有氧氧化,可以分解为氧还原和底物氧化的两个耦合的电化学半反应来进行分析。在不同的反应条件、催化剂和反应物特性下,这两个半
    作者:中国材料研究学会
    2021/09/08
  • 研究透视:Nat Chem-静电共组装
    纳米化学,是分子和纳米尺度之间有趣而多样的变化。库仑相互作用,可以用来将带电纳米粒子组装成更高阶的结构,但这个过程需要尺寸相近的、带相反电荷的粒子。利用结构简单的小分子介导,这种荷电纳米粒子组装的能力,将极大地便利纳米结构材料的制备及其在催化、传感和光子学等领域的应用。近日,以色列魏茨曼科学研究所
    作者:中国材料研究学会
    2021/09/08
  • 研究透视:钙钛矿/MOF 纳米晶制备发光二极管
    作者:中国材料研究学会
    2021/09/08
  • 研究透视:高熵合金的晶界偏析诱导析出
    作者:中国材料研究学会
    2021/09/08
  • 研究透视:Nat Chem-静电共组装
    作者:中国材料研究学会
    2021/09/08
  • 研究透视:超宽范围结构色的手性向列液晶弹性体膜像素化
    结构色,比染料或颜料色更具优势,例如更亮的颜色、更长的使用寿命和环保性。然而,结构色的可调范围受到样品物理尺寸和几何约束的限制,难以实现宽带、像素化的颜色切换。近日,美国宾夕法尼亚大学杨澍教授课题组在NatureMaterials上发文,报道了一种主链手性向列液晶弹性体(CLCE)的气动膨胀薄膜
    作者:中国材料研究学会
    2021/09/07
  • 研究透视:Nat Mater有机半导体中的二维空穴气
    二维空穴气体2DHG(Two-dimensionalholegas),是一种限制在固态界面的高导电金属气体,是探索量子力学非平凡电子态的理想平台,这些电子态在块体材料中是无法获得的。在传统的半导体界面中,已经实现了二维电子气,但二维空穴气(二维电子气的对应物)的例子仍然有限。近日,日本东京大
    作者:中国材料研究学会
    2021/09/07
  • 研究透视:Nat Mater有机半导体中的二维空穴气
    作者:中国材料研究学会
    2021/09/07
  • 研究透视:超宽范围结构色的手性向列液晶弹性体膜像素化
    作者:中国材料研究学会
    2021/09/07
  • 锂离子电池
    基本信息行业分类:新能源地区:江西省吉安市 井冈山市需求方:井冈一一新能源有限责任公司需求背景 公司主要经营锂离子电池、镍氢电池、锌锰电池研发、制造与销售*新材料研发、生产、销售*进出口业务,预加快工作效率,节约成本。需解决的主要技术难题对接省内电解液企业配合制作低温高性能电解液。对接配
    作者:中国材料研究学会
    2021/09/06
  • 研究透视:Science-等离子体拓扑超表面
    光学超表面opticalmetasurfaces,主要是三种构想机制,共振散射、导模传播相位和/或方向相关的相位延迟。今日,法国蔚蓝海岸大学PatriceGenevet团队在Science上发文,报道了利用在奇异点附近运行的非厄米矩阵的拓扑特征,引入额外的自由度来解决光学相位工程。选择超表面构
    作者:中国材料研究学会
    2021/09/03
  • 研究透视:Science-原子和分子的涡流束
    角动量Angularmomentum,在量子力学中起着核心作用。从光和物质的微观相互作用,到超流体的宏观行为,在每个长度尺度上都反复出现。带有固有轨道角动量orbitalangularmomentum(OAM)的涡旋束,现在可由基本粒子(例如光子和电子)生成。迄今为止,非基本粒子涡旋光束
    作者:中国材料研究学会
    2021/09/03
  • 研究透视:Science-铁基超导体中,细观向列波的发现
    向列性Nematicity,在铁基超导体的电子相中无处不在。表征向列相的顺序参数,已在动量空间中进行了研究,但其实际空间排列,在很大程度上仍未得到探索。今日,日本理化学研究所新型物质科学中心(RIKEN-CEMS)T.Shimojima,东京大学固体物理研究所(ISSP)SShin团队在Sci
    作者:中国材料研究学会
    2021/09/03
  • 研究前沿:Science-强相互作用一维玻色气体中的广义流体动力学
    文献链接:/doi/10.1126/science.abf0147DOI:10.1126/science.abf0147本文译自“Science”。
    作者:中国材料研究学会
    2021/09/03