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置顶 · 韩国忠南国立大学Seong Min Kang等:多重交联离子水凝胶构建高拉伸性的超灵敏耐用应变传感器
2023-9-28 09:11
研究背景 水凝胶已广泛应用于生物医学领域,如可穿戴电子设备、人体组织工程、软体机器人和药物输送。特别是由于水凝胶具有柔软、灵活、可伸缩、透明和高生物相容性等优点,其作为一种可穿戴设备的功能材料而受到越来越多的研究人员关注。然而,它们的应用会受到强度低、粘合时间有限、恢 ...
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置顶 · 喜迎中秋 欢度国庆 | 院士文章精选
热度 1 2023-9-29 11:02
中秋佳节与国庆双节来临之际,编辑部祝大家节日快乐! 2023年NML期刊继续得到了国内外著名专家学者的大力支持,发表了诸多院士团队的代表工作。喜迎佳节之际,小编为大家精选了5篇院士团队文章,包括: 北京纳米能源与系统研究所 王中林 院士团队、东华大学的 朱美芳 院士团队、东华大学 俞建勇 院士团队、 ...
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置顶 · IF: 26.6! | Nano-Micro Letters影响因子突破25,再创新高!
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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韩国忠南国立大学SM Kang等:多重交联离子水凝胶构建超灵敏高拉伸耐用传感器
热度 1 2023-10-2 12:09
研究背景 水凝胶已广泛应用于生物医学领域,如可穿戴电子设备、人体组织工程、软体机器人和药物输送。特别是由于水凝胶具有柔软、灵活、可伸缩、透明和高生物相容性等优点,其作为一种可穿戴设备的功能材料而受到越来越多的研究人员关注。然而,它们的应用会受到强度低、粘合时间有限、恢 ...
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深圳大学时玉萌等:从单一钙钛矿材料中获得荧光量子产率接近100%的色温可调白光发射
2023-9-27 11:25
研究背景 低维金属卤化物所具备的独特的自陷态激子(self-trapped excitons,STEs)常表现出可覆盖全部可见区的超宽光谱以及将近100%的超高量子效率,是实现单一材料白光的理想材料。近年来,以宽谱自陷态激子发光为主发射,通过共掺杂引入“互补色”辅助发光的策略进一步地实现了单一材料白光 ...
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NML文章集锦| 先进二维材料及其应用研究(七篇综述)
2023-9-26 11:43
一、专辑介绍 二维材料 : 二维材料是一种由单层或少数层原子或分子构成的纳米材料,具有特殊的结构和性能。二维材料的厚度通常在纳米尺度以下,而长度和宽度则可以达到微米甚至毫米级别。最具代表性的二维材料有石墨烯、过渡金属硫化物、黑磷、拓扑绝缘体等。这些材料因其优异的力学、电学、光学、催化、传感 ...
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调节电子自旋态,促进MXene基可穿戴锌空电池氧还原反应
热度 1 2023-9-25 09:18
研究背景 氧还原反应(ORR)电催化剂的合理构建是提升锌-空气电池性能的关键。本篇文章通过制备FeN₄-Ti₃C₂Sₓ样品,引入硫封端的Ti₃C₂ MXene负载FeN₄,以调节FeN₄的电子自旋状态,可显著提高催化氧化还原活性。实验证明合成的FeN₄-TiS ...
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NML文章集锦 | 钙钛矿材料研究论文(六)
2023-9-24 11:57
一、专辑介绍 钙钛矿太阳能电池 : 作为一种半导体异质结结构光电器件,钙钛矿太阳能电池通过钙钛矿光吸收层、电荷传输层等半导体材料组成的异质结结构来有效分离和提取光生电荷,实现由光能向电能的转换。钙钛矿太阳能电池作为一种新型光伏技术,具有成本低、效率高的特点。 钙钛矿发光器件: 同样 借助 ...
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郑大李新亮亮点评述:MXene基薄膜在近全段实现太赫兹波吸收理论强度
2023-9-22 09:19
研究背景 导电媒质内部有着大量能自由运动的带电粒子,当电磁波在导电媒质中传播时,必然有电场所致传导电流产生(J=σE),同时这也将导致电磁能量损耗。导电媒质的电导(阻抗)与电磁波的导电损耗吸收强度密切相关,而其吸收带宽往往取决于材料电导色散特性。 对于太赫兹频段而言,在自然界中绝大部分导电 ...
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NML文章集锦 | 钙钛矿材料研究论文(五)
2023-9-21 09:23
一、专辑介绍 钙钛矿太阳能电池 : 作为一种半导体异质结结构光电器件,钙钛矿太阳能电池通过钙钛矿光吸收层、电荷传输层等半导体材料组成的异质结结构来有效分离和提取光生电荷,实现由光能向电能的转换。钙钛矿太阳能电池作为一种新型光伏技术,具有成本低、效率高的特点。 钙钛矿发光器件: 同样 借助钙 ...
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青岛大学吴广磊等:结构工程实现多重异质界面的集成,以获得轻质、柔韧和疏水的多功能电磁防护膜
2023-9-20 09:33
研究背景 随着集成电路技术的快速发展,可穿戴电子设备在航空航天、人工智能、物联网等领域发挥着越来越重要的作用。但与此同时,电子高度集成化的可穿戴设备也带来了大量的电磁污染问题,不仅造成设备之间严重的电磁信号干扰,还会危及人身健康和财产安全。传统电磁波吸收材料虽然在一定程度上取得了令人满 ...
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GMT+8, 2023-10-5 00:35

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