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南科大夏海平与王湘麟等:引入碳龙配合物作为功能界面层,实现了高效平面钙钛矿太阳能电池
纳微快报 2023-7-11 11:27
研究背景 为了进一步提高钙钛矿太阳能电池(PSCs)的功率转换效率(PCE)和稳定性,钙钛矿与电子传输层之间的埋底界面至关重要。然而,由于它被掩埋在钙钛矿薄膜之下,因此有效地优化该界面是具有挑战性的。在此,我们设计并合成了一系列多功能的有机-无机(OI)配合物(碳龙配合物,Carbolong Compl ...
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1D51|欢迎光临中国材料大会NML展位
纳微快报 2023-7-8 10:45
中国材料大会于2023年7月7-10日在深圳国际会展中心举办,Nano-Micro Letters期刊在 17号展馆 1D51 设有展位。诚挚邀请大家光临交流,更有丰富多彩的抽奖活动等您参与哦 “中国材料大会”是中国材料界学术水平最高、涉及领域最广、前沿动态最新的超万人学术大会,参会院士50余位,杰青长江300余位,是推动我 ...
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电子科技大学张亚刚等: B,N双掺杂超薄碳层包覆Mo₂C纳米晶、大幅提升碱性HER反应催化性能
纳微快报 2023-7-7 09:36
研究 背景 氢能由于其高能量密度、无污染和可再生的特点,被认为是化石燃料的理想替代者。电催化水分解是目前最成熟,最有前景的制氢技术。然而,目前的电催化水解制氢过程多数会使用贵金属催化剂(如Pt、Ir、Ru等),依然存在制氢成本偏高的问题。因此,开发低成本、高性能的非贵金属催化剂是目前的关注热点 ...
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自修复MXene和石墨烯基复合材料:特性和应用
纳微快报 2023-7-6 12:27
研究背景 受人体协同保护生物系统促使受伤部位愈合并恢复其功能启发,科学家已经制造一系列自愈材料。到目前为止,已经引入了不同类型的材料用于自修复应用,从不同类型的水凝胶到聚合物、陶瓷、金属、碳纳米复合材料等。这些材料中的每一种都有其特性和局限性。纳米材料在自愈材料领域的应用 ...
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武汉理工材料复合新技术国家重点实验室:响应性光子链纳米机器人集群,可视化主动巡航微环境与光热治疗
热度 1 纳微快报 2023-7-4 10:14
研究背景 微纳米机器人可以在许多难以到达的生物环境中驱动和巡航,有望为给生物医学研究和应用带来变革性技术。然而,目前发展的磁驱微纳米机器人集群缺乏感知和报告未知微环境理化信号的能力。鉴于此, 武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室官建国教授领导团队 成员近日提出响应光 ...
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广东工业大学张山青:通过电催化ORR可持续生产过氧化氢策略—从催化剂设计到设备搭建
纳微快报 2023-7-3 10:33
研究背景 过氧化氢(H₂O₂)是一种重要化学品,在化工、环境和能源领域具有广泛应用。然而,传统工业合成H₂O₂会造成巨大的能量损耗和环境污染。近年来,先进电化学技术和催化材料制备取得了显著的研究成果。同时,创新性的电极和反应池设计与开发推动了工业级电催化技术 ...
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Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》期刊简介
纳微快报 2023-7-1 09:47
我们是谁 Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》 是上海交通大学主办、电子信息与电气工程学院微纳电子学系承办、在Springer Nature开放获取出版的英文学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括:微纳米材料与 ...
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北京化工大学徐斌等:MXenes氧化稳定性的研究现状
纳微快报 2023-6-30 10:42
二维MXenes材料由于具有类金属的导电性、丰富的表面化学活性、高的机械强度及组成和结构多样性等特点,在储能、催化、传感、电磁屏蔽等领域展现出广泛的应用前景。然而,MXenes在水体系中较差的结构和氧化稳定性会导致导电性、机械强度等物理化学性能的急剧下降,严重限制了其实际应用前景。因此,深入理解MXene的氧化过 ...
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IF: 26.6! | Nano-Micro Letters影响因子突破25,再创新高!
纳微快报 2023-6-29 09:57
2023年6月28日,科睿唯安(Clarivate)最新年度《期刊引证报告》( Journal Citation Reports ,简称 JCR )发布!上海交通大学主办的英文学术期刊《纳微快报(英文)》(Nano-Micro Letters)最新影响因子(IF)指数再创新高,达到: 26.6 ,同时五年平均IF也高达 22.8 。在全球三个学科领域内位于 Q1区前5%,其 ...
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中国科学院大学黄辉教授等:有机光电突触器件对声音的识别
纳微快报 2023-6-28 10:20
用于声音感知的神经形态系统对未来的仿生电子和人形机器人的发展具有重要意义。然而,能够同时对声音的响度、音调、音色进行感知的突触器件尚未实现。文章中设计新的了受体材料(BSC8-4F),与已知的给体材料(PM6)搭配后,制备了器件结构为ITO/PEDOT:PSS/D:A/PDINN/Ag的有机光电突触器件(OOS)。通过改变器件输入的电压、 ...
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