应用场景:柔性可穿戴电子产品
关键性能:薄膜具有5.9%的应变及12.7MPa拉伸强度
标签属性:柔性可穿戴电子产品 Mxene 超级电容器
应用场景:全钙钛矿串联太阳能电池
关键性能:提高了大面积刀片涂层薄膜的结晶均匀性
标签属性:全钙钛矿串联太阳能电池
应用场景:电子皮肤
关键性能:可产生比摩擦纳米发电和压电器件高4-6个数量级的电荷密度
标签属性:电子皮肤 仿生
应用场景:光学显示器
关键性能:色彩子像素的相对透射率可以从35%自由调制到100%,像素可以在800 Hz以上运行
标签属性:光学显示器 超快显示器
应用场景:干细胞的再生疗法
关键性能:有助于nMOF (RA⊂UiO-67)结构的显著稳定性,而不诱导纳米颗粒介导的毒性问题
标签属性:干细胞疗法 金属有机框架 MOFs
应用场景:辐射致冷
关键性能:在炎热的夏天,实现了相较于环境温度10oC致冷效果
标签属性:辐射致冷 气凝胶
应用场景:纳米多孔材料
关键性能:将iDPC-STEM成像与原位大气系统相结合,实时监测苯吸附-解吸过程中分子相变和开口孔的相应几何变化
标签属性:STEM 纳米多孔材料
应用场景:人类活动检测、电子皮肤、智能机器人
关键性能:高灵敏度,低的响应时间以及高的稳定性
标签属性:MXene 柔性压阻式传感器
应用场景:钙钛矿太阳能电池
关键性能:实验室测试效率达到了反式钙钛矿太阳能电池记录效率25%(认证效率为24.3%)
标签属性:钙钛矿太阳能电池 电池界面材料
应用场景:量子计算和量子传感
关键性能:实现了前所未有的飞秒级时间分辨率和原子级空间分辨率成像
标签属性:STM成像 量子传感器
应用场景:水中有机污染物处理
关键性能:利用OMS-2催化剂上的双金属掺杂策略,精准调控了以1O2和电子介导转移为主导的过硫酸盐催化活化机制,实现了对水中富电子有机污染物的选择性氧化去除
标签属性:催化 有机物
应用场景:植入式生物医学器件
关键性能:在1 MHz超声驱动下,可产生高达1.1 W/cm2的瞬时输出功率和4270±40 nW的平均充电功率
标签属性:植入式生物医学器件 生物微电子
应用场景:铁电材料
关键性能:打破去除所有光散射畴壁,并在减反射膜涂层晶体中实现高达99.6%的透射率
标签属性:铁电材料 电光应用
应用场景:腐蚀
关键性能:研究揭示了腐蚀产物层对海洋干-湿循环和浸没条件下高强度钢进一步腐蚀的差异化作用机制
标签属性:腐蚀
应用场景:有机薄膜晶体管
关键性能:p沟道晶体管的on/off比可以达到4×109,亚阈值波动可达70 mV/devade,n沟道晶体管的on/off比可以达到108,亚阈值波动可达80 mV/decade
标签属性:柔性电子 TFTs 有机薄膜晶体管
应用场景:微米到纳米级分辨率的跨尺度快速成像
关键性能:微透镜的引入提高了传统AFM光学系统的成像分辨率,成像放大率提高了3-4倍,有效地缩小了传统光学成像与AFM之间的分辨率差距。与单一AFM成像模式相比,成像速度提高了约8倍
标签属性:透镜 跨尺度
应用场景:金属催化剂
关键性能:新化学合成策略,将胺亲核试剂释放与催化剂转换相结合的自动调节机制,可以在不抑制金属介导的异裂碳氢裂解情况下,从而实现功能化。钯(II)催化的烯丙基碳-氢胺化交叉偶联,具有48个环状和无环仲胺(10个药学相关核)和34个末端烯烃(具有亲电性),以提供81个叔烯丙基胺,包括12个药物化合物和10个复杂的药物衍生物,具有优异的区域和立体选择性(>20:1线性:支化,>20:1 E:Z)。在烯丙基胺化反应中,大多数氮反应物,以质子化盐的形式保护起来,但随着反应的进行,产物可以稳定地使其去质子化。
标签属性:金属催化剂
应用场景:水凝胶
关键性能:利用膨压和电渗,实现水凝胶基强而快的致动器。选择性渗透膜限制了凝胶制造的膨压致动器,可以保持驱动凝胶膨胀的高渗透压;因此,这种致动器用1.16立方厘米水凝胶制成,可以承受较大应力[在96分钟(min)内0.73兆帕(MPa)]。电渗加速了水的传输,凝胶迅速溶胀,提高了启动速度(9min内0.79MPa)。
标签属性:水凝胶
应用场景:3D打印
关键性能:利用熔融石英组件的微尺度计算轴向光刻Micro-CAL,通过断层扫描照射光聚合物-二氧化硅纳米复合材料,然后再烧结,用以合成精细玻璃部件。制作备了内径为150微米的三维微流体构件,表面粗糙度为6纳米的自由曲面微光学元件,以及最小特征尺寸为50微米的复杂高强度桁架和点阵结构。进一步创建了光学组件,桁架和晶格结构,以及三维微流体结构。作为一种高速、无层的数字光制造工艺,微尺度计算轴向光刻Micro-Cal,可以加工高固体含量和高几何自由度的纳米复合材料,实现新的器件结构和应用。这种增材制造技术,足够灵活,可以为许多不同应用,提供各种高质量的玻璃部件。
标签属性:3D打印
应用场景:晶体生长
关键性能:利用电子断层扫描,在三维空间中表征了颗石藻发育多个阶段,尤其是晶体生长和排列,从而形成了微观方解石晶体阵列。研究发现,晶体只表达一组与对称性相关的晶面,这些晶面有差异地生长,以产生高度各向异性的形状。形态手性产生于沿着这些相同晶面的特定晶棱以定位晶体。​通过对称关系连接的{104}晶面,并没有表现出相同的生长速率,从而导致生长中的对称性破缺,形成复杂的生长习性。这种不对称生长,不是由导向大分子引起的,而是完全由离子扩散控制的。这种生长速率控制,足以产生复杂的晶体形态。
标签属性:晶体生长
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