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铅卤钙钛矿量子点的可控成核生长
应用场景:钙钛矿量子点
关键性能:延长了量子点成核过程,实现了成核和生长的分离
标签属性:钙钛矿量子点 结晶学
冷喷涂固态增材制造制铜材料强塑性
应用场景:增材制造
关键性能:优异的强度和延展性(抗拉强度271 MPa,断裂伸长率43.5%,均匀伸长率30%),同时解决了传统冷喷涂脆性的局限问题,进一步提升了纯铜这一传统材料的强韧性
标签属性:增材制造
通过离子交换过程稳定有机层中空穴传输
应用场景:金属卤化物钙钛矿太阳能电池
关键性能:其认证的功率转换效率为23.9%,在85°C的标准照明下1000小时后仍保持92%
标签属性:金属卤化物钙钛矿太阳能电池
发生孪晶变形的有机低维晶体
应用场景:光电器件
关键性能:其弯曲(~50°)形成的相对活性表面为晶体的进一步外延生长提供了潜在的成核位点
标签属性:光电器件 集成微/纳米结构 晶体
可调电压杂化超级电容器(VAHSC)组成的光电容器
应用场景:光电容器
关键性能:光电容器焦耳效率超86%
标签属性:光电容器
用于机器学习的锂离子电池寿命预测
应用场景:锂离子电池的寿命预测
关键性能:对存储时间和能量吞吐量的推断的预测精度分别提高了38%和13%
标签属性:锂离子电池 机器学习
超高强度三维曲面纳米点阵材料
应用场景:点阵材料
关键性能:超高的模量、强度和比强度。当密度为0.53-0.80g/cm3时,其强度达到了多孔材料强度的理论极限。最高强度可达3.52GPa,导致其比强度高达4.42GPa g-1cm3,同时能够承受20%压缩应变而不发生破坏。
标签属性:点阵材料
实现强度理论极限的曲面热解碳纳米点阵材料
应用场景:点阵材料
关键性能:比强度高达4.42GPa g-1cm3,同时能够承受20%压缩应变而不发生破坏
标签属性:点阵材料 聚合物微米点阵材料
2H-MoTe2二维半导体薄膜在任意表面的异质外延技术
应用场景:二维半导体
关键性能:该阵列表现出100% 的器件良率、高器件性能和优异的均匀性
标签属性:二维半导体薄膜 单晶2H-MoTe2薄膜
具有集成闪存阵列的表皮电子系统
应用场景:集成表皮电子系统
关键性能:实现超过27dB的增益、43dB的共模抑制比和22KHz的增益带宽积
标签属性:柔性传感器 集成表皮电子系统
碳管网格基双电层高性能滤波电容器
应用场景:滤波电容器
关键性能:对于3D-RCT-10电极,120 Hz的CV可达到1.36 F cm-3
标签属性:滤波电容器
基于韧性半导体的柔性热电材料
应用场景:可穿戴电子设备
关键性能:最大归一化功率密度达到30 μW cm-2 K-2
标签属性:自供电技术 可穿戴电子设备
力学引导三维组装新策略实现仿生三维光电器件的制备
应用场景:三维电子设备
关键性能:可以准确释放预定的载荷,实现在曲面上有序组装复杂三维结构的零件
标签属性:三维光电器件
自充能、长寿命摩擦/力致发光材料
应用场景:长寿命摩擦/力致发光材料
关键性能:极大提升了长寿命摩擦/力致发光材料的应用便利性
标签属性:摩擦/力致发光
金属材料在高温熔盐中动态腐蚀机制
应用场景:腐蚀调控
关键性能:LiF-BeF2自然循环腐蚀回路连续运行已超过2年,揭示了GH3535材料的可靠性和高温熔盐腐蚀性调控的有效性
标签属性:腐蚀
实现金属玻璃含羞草仿生3D屈曲结构方法
应用场景:金属玻璃开发
关键性能:该工作采用一步成型、快速和可扩展的激光图案化方法设计制造金属玻璃3D屈曲结构。运用这种方法可改变材料不同部位的密度和/或模量,使具有适当尺寸错配的任何金属材料实现3D屈曲结构
标签属性:金属玻璃
新型触觉传感器可进行材料信息的感知
应用场景:触觉传感器
关键性能:提高了材料识别的准确率,解决可识别材料类型的有限性,同时也提升了检测效率
标签属性:触觉传感器
一种新的spiro-OMeTAD掺杂策略
应用场景:钙钛矿太阳能电池
关键性能:可立即增加电导率和功函(WF),离子盐通过影响空穴极化子的能量进一步调节WF
标签属性:钙钛矿太阳能电池
室温下快速制备各种材质的彩色导电纺织线
应用场景:可穿戴织物类电子器件
关键性能:比块体铜或银高出约15倍,制得的温度传感系统响应时间仅需3 s,温度误差仅为 ±0.3 ℃
标签属性:可穿戴织物类电子器件
氯化铷(RbCl)掺杂稳定钙钛矿相并降低其带隙
应用场景:钙钛矿太阳能电池
关键性能:设备存储1000小时后保持其原始PCE值的96%,在85℃的条件下进行500小时热稳定性测试后保持80%
标签属性:钙钛矿太阳能电池
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