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新南威尔士大学梁康等:生物催化浮力自驱动纳米机器人实现细胞自主识别与富集
纳微快报 2023-12-6 11:21
研究背景 细胞分离被广泛应用于临床治疗和生物研究领域,包括再生医学、癌症治疗和艾滋病发病机制等。为了模拟生物免疫识别过程,人们亟需开发出具有更好特异性和稳定性的自动分离系统。化学自驱动的人造纳米机器人由于形状多变、易于操控和生物相容性好的特点,在药物运输和水质修复等各个领域都显示出了巨 ...
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中南大学陈立宝等:原位构筑摩擦膜作为高效有机/无机杂化界面层实现高稳定锂金属负极
纳微快报 2023-12-5 12:37
研究背景 锂金属负极因其极高的理论比容量而具有极好的前景,其电化学稳定性研究目前经取得了一定的进展。在面向实际应用中,商业正极通常匹配面积容量为3-10 mAh/cm2的锂负极,这意味着锂金属的厚度只需控制在50 μm内。同时,锂金属负极由于不受控制的枝晶生长和副反应极大限制了实际应用。本文提出一种摩 ...
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烟台大学侯传信和英国诺森比亚大学郭占虎等:调控界面和缺陷拓宽二元金属氧化物基微立方体电磁波吸收器吸收频带
纳微快报 2023-12-4 09:26
研究背景 钴酸镍因具有形貌可控性、环境友好性、高极化损耗能力备受研究者关注。本文提出界面和缺陷协同调控策略,利用异质组分复合和构建特殊形貌优化阻抗匹配和诱导界面极化作用,并调节氧空位浓度,激发偶极极化对介电损耗的贡献,有效增强了钴酸镍基吸波材料的吸收性能。该研究策略采用廉价节能和可规模 ...
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香港理工张标、焦增宝和香港中文大学高尧等教授:内部应力缓解促成的用于锂离子电池的高性能富硅微粒负极
纳微快报 2023-12-2 12:13
研究背景 对于微米级颗粒硅负极来说,循环过程中严重的颗粒粉碎阻碍了其在锂离子电池中的实际应用。本文作者结合电弧熔炼和高能球磨,使得Sn和Sb均匀分布在Si微粒内部。所制备的Si 8.5 Sn 0.5 Sb微粒负极具有比Si高得多的电子电导率和Li扩散率,有利于减小Li浓度梯度引起的应力。而且 Si 8.5 Sn 0.5 ...
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上海科技大学凌盛杰等:能发光的类皮肤智能显示平台,实现视听交互与声音识别
纳微快报 2023-12-1 09:40
研究背景 传统的显示技术在机械性能与智能化方面限制着人机交互的发展。本文提出基于丝蛋白离子弹性体,开发一种高度类似皮肤结构和机械性能的电致发光人形智能显示平台(HIDP)。最终,基于丝蛋白离子弹性体的HIDP表现出高拉伸性(700 %)、弹性和自愈能力,并且在极端环境和复杂机械刺激下在保持稳定发光状态; ...
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中南大学周江等:高生物安全性锌离子电池中引入异质核稳定锌金属负极
纳微快报 2023-11-30 11:47
研究背景 人体可穿戴/可植入式电子设备在现代生活和医疗领域得到了广泛应用,作为与人体直接接触的产品,其生物相容性和可靠性至关重要。因此,用于这些产品理想的电池应具备生物相容性、安全性、低成本以及优越的电化学性能等特点,这也是研发生物相容性电池的评价标准。该工作以新西兰大白兔为动物模型, ...
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青岛科技大学李镇江等:δ-MnO₂氧空位有效调控助力H⁺/Zn2⁺嵌入/脱出及相变共存的电荷存储机制
纳微快报 2023-11-29 12:44
研究背景 锌离子电池(ZIBs)因具有较大的能量密度、合适的氧化还原电压和环境友好特性有望成为潜在的规模化储能装置。正极材料是决定ZIBs电化学性能的重要元素。在多种正极材料中,具有高理论容量及多晶结构的MnO ₂ 已成为极具竞争力的候选材料。然而,在以前的研究中,其比容量远低于理 ...
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山东大学刘久荣/曾志辉等综述:MXene基电磁屏蔽材料的多种结构设计策略
纳微快报 2023-11-28 10:16
研究背景 随着高科技产业的不断发展,由不利电磁波(EMWs)或辐射引起的电磁干扰(EMI)及相关的并发症变得越来越严重。电磁干扰不仅会对设备产生不利影响,干扰其正常使用,污染环境,并危害人类健康。发展EMI屏蔽材料对下一代电子产品、通信技术、物联网和航空航天技术的发展具有重要意义。虽然传统金属材料具 ...
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韩国岭南大学A Chaouiki等综述:多功能网状框架纳米颗粒的最新进展,及材料科学通往结构化未来之路的转变
纳微快报 2023-11-27 09:56
研究背景 如果从化学相互作用系统研究各种材料的细微差别和特征并操纵这些结构,深入理解并定义复杂的拓扑分子框架,是开启 全新 材料研究领域的关键。然而,固态结构的发现往往是偶然的,如果可以在原子尺度上调控以定制“需求导向”的材料,则是解决该问题的重要方法之一。因此,网状化学应 ...
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广州大学王家海&香港科技大学邵敏华等:一步法升华原位构建氮掺杂石墨烯SiC负极材料,实现稳定的锂离子存储
纳微快报 2023-11-26 12:46
研究背景 寻找具有高容量和优异循环性能的新型负极材料对于开发下一代锂离子电池至关重要。本文原位构建外延氮掺杂石墨烯包覆SiC纳米颗粒,利用氮掺杂石墨烯与SiC表面Si-C间的相互作用,构筑利于电荷转移的通道,增强电池的倍率性能和循环性能。结合第一性原理分析,表面Si-C化学键的存在提高了该复合结构的 ...
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