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北工大刘丹敏&上硅所王家成&苏科大马汝广等:垂直3D纳米结构促进碱性条件下甘油氧化耦合制氢
2023-8-15 09:56
研究背景 电解水制氢是绿色制氢的首选,然而阳极析氧反应(OER)迟缓的动力学导致电解水的过电位大、成本高,限制了电解水制氢的应用。本文设计了具有3D垂直纳米结构的自支撑电极,采用甘油氧化反应(GOR)取代OER耦合制氢以降低阳极电位;此外,本研究利用低成本的有机滤膜代替昂贵的阴离子交换膜作为隔膜,进 ...
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青岛大学吴广磊课题组:自组装构建轻质、疏水和自清洁的可调谐电磁波吸收器
2023-8-14 09:04
研究背景 随着科学技术的蓬勃发展,出现了各种各样的电气和电子设备,特别是在千兆赫电磁频率下运行的第五代(5G)移动技术的蓬勃开发,深刻影响了我们的生活方式。同时,电磁波危害相关问题的出现对健康和国防安全产生了许多不利影响,这些问题也亟待解决。因此,研制和探索具有“强吸收、低反射、薄厚度”特 ...
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NML文章集锦 | 柔性电子(七)(6篇文章)
2023-8-11 09:58
一、专辑介绍 柔性电子: 是 将有机/无机材料电子器件制作在柔性/可延性基板上的新兴电子技术,以其独特的柔性/延展性以及高效、低成本制造工艺,在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛应用前景。柔性电子涵盖柔性电子显示器、有机发光二极管OLED、印刷RFID、薄膜太阳能电池板、电子用表面粘贴(Skin Patches)、 ...
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韩国仁荷大学Soo-Jin Park教授等综述:钙钛矿太阳能电池的MXenes界面工程
2023-8-10 11:37
研究背景 由于具有非常接近Shockley-Queisser极限的功率转换效率(25.7%),钙钛矿太阳能电池(PSCs)已经成为下一代光伏技术的有力竞争者之一。然而, PSCs中稳定性和可靠性问题仍然是商业化面临的挑战。研究表明,界面和结构工程等策略对提高性能具有更为关键的影响。二维材料MXenes由于其金属电导率、高载流 ...
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NML文章集锦 | 柔性电子(五)
2023-8-9 09:30
一、专辑介绍 柔性电子: 是将有机/无机材料电子器件制作在柔性/可延性基板上的新兴电子技术,以其独特的柔性/延展性以及高效、低成本制造工艺,在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛应用前景。柔性电子涵盖柔性电子显示器、有机发光二极管OLED、印刷RFID、薄膜太阳能电池板、电子用表面粘贴(Skin Patches)、化学 ...
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华东理工龙东辉等:碳纳米片中限域超细富氧空位,实现高衰减微波吸收
热度 1 2023-8-8 10:15
研究背景 电磁波吸收材料的电子结构和特性对其电磁响应和电磁能量转化起着重要的决定作用。纳米半导体具有独特电子特性,在调节材料介电极化实现优异电磁波吸收方面具有很大的应用前景。然而,目前实现高衰减微波吸收并理解内在损耗机制仍是首要挑战。本文提出将超细(~10 nm)富氧空位纳米Nb₂O₅ ...
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NML文章集锦 | 柔性电子(四)(8篇文章)
2023-8-7 10:20
一、专辑介绍 柔性电子: 是 将有机/无机材料电子器件制作在柔性/可延性基板上的新兴电子技术,以其独特的柔性/延展性以及高效、低成本制造工艺,在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛应用前景。柔性电子涵盖柔性电子显示器、有机发光二极管OLED、印刷RFID、薄膜太阳能电池板、电子用表面粘贴(Skin Patches)、化 ...
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武汉理工木士春教授等:精准调控活性原子间距,提高HER活性和稳定性
热度 1 2023-8-6 10:10
研究背景 在原子尺度上精确调整金属活性中心间距对提高催化活性和加深对催化机理的认识具有重要意义,但仍然充满挑战。对此,武汉理工大学木士教授课题组利用轻原子稀释活性金属位点密度的方法实现了金属原子间距(d M-M )的精确可调,同时还发现了一种有别于常规的氢吸附模式。以活性金属锇(Os)和作为填隙 ...
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NML文章集锦 | 柔性电子(三)(9篇文章)
2023-8-4 10:51
一、专辑介绍 柔性电子: 是 将有机/无机材料电子器件制作在柔性/可延性基板上的新兴电子技术,以其独特的柔性/延展性以及高效、低成本制造工艺,在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛应用前景。柔性电子涵盖柔性电子显示器、有机发光二极管OLED、印刷RFID、薄膜太阳能电池板、电子用表面粘贴(Skin Patches)、化学 ...
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韩国首尔国立大学Seung Hwan Ko教授等:可穿戴热管理应用的功能材料和创新策略
2023-8-3 09:49
研究背景 纳米材料和制造工艺的最新进展促进了智能可穿戴设备和众多可穿戴应用的出现。由于热管理与人体的内稳态密切相关,可穿戴式热管理在学术和工业领域受到了广泛关注。人体产生热量,身体可通过出汗和辐射来散发热量,以保持体内平衡。一旦环境温度与体温相差太大,则会引起身体热不适,严重甚 ...
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