应用场景:新型量子材料、微纳光电子学、生物医学、超快化学
关键性能:埃级空间分辨率和亚皮秒时间分辨率(提升100万倍以上),可同时实现高时间和空间分辨下的精密检测(飞秒-埃级)
标签属性:表征
应用场景:多相催化
关键性能:在相同的电解质和偏压条件下,该催化剂活性比纯铜高32倍
标签属性:催化
应用场景:太阳能电池
关键性能:将Sn-Pb钙钛矿单结太阳能电池的效率提高到 21.0%以上,并将单片钙钛矿-钙钛矿串联太阳能电池的效率提高到25.3%(~8mm2小面积电池)和24.1%(~1cm2d大面积电池)
标签属性:太阳能
应用场景:再结晶温度测量
关键性能:只需要进行三次甚至两次连续升温内耗测量,即仅需三个或两个样品,这比经典的等温方法所需样品数量少了一个数量级
标签属性:塑性变形
应用场景:拓扑激光
关键性能:一种新型拓扑激光腔,当泵浦光在腔内来回传播时,泵浦光会环绕异常点。使得激光器,能够同时以两个不同但拓扑连接的横向轮廓发射,每个横向轮廓来自腔的不同面,从而提供了设计拓扑鲁棒激光腔的灵活性。该结构允许激光模式环绕非厄米例外点,同时故意避免非绝热跳跃。所得到的状态转移,反映了与该奇点相关的黎曼曲面的唯一拓扑。该研究方法提供了开发多功能模式选择有源器件的途径,并阐明了异常点的奇异拓扑特征。
标签属性:拓扑激光腔
应用场景:有机-无机铅卤化物钙钛矿
关键性能:ABX3有机-无机铅卤化物钙钛矿OLHP的A位阳离子,其多功能性所带来的重要突破,涉及了A位阳离子,在三维有机小分子的扩展作用和多功能性,特别是在结构稳定、减缓离子迁移、界面修饰和陷阱钝化的表面功能化等方面。
标签属性:有机-无机铅卤化物钙钛矿
应用场景:电子皮肤
关键性能:通过旋涂含有半导体材料薄片的薄膜,形成大约10纳米厚独立薄片。薄片通过无键范德华界面相互吸引,以实现机械拉伸性和延展性以及渗透性和透气性。这些特性使其适用于生物电子膜,可以监测和放大一系列电生理信号,包括心电图和脑电图等。
标签属性:范德华薄膜材料
应用场景:闪烁材料
关键性能:将纳米光子结构集成到闪烁体中,以增强其发射的新方法,从而使得在电子诱导和X射线诱导闪烁中,获得了近一个数量级的增强。为此,闪烁材料与纳米光子结构集成,以增强和控制其光发射。同时展示了纳米光子结构,如何能够塑造闪烁的光谱、角度和偏振特性。该研究系统架构,能够开发出新型的更亮、更快、更高分辨率的闪烁体材料,并具有定制和优化性能。
标签属性:闪烁材料
应用场景:烯胺催化
关键性能:一种光化学E/Z异构化策略,通过使用简单氨基催化剂和容易获得的光敏剂,实现α-支链醛的去消旋化。多种外消旋α-支链醛,可以高选择性地直接转化为任一对映体。手性胺通过烯胺衍生物催化循环手性醛。快速光动力学E/Z异构化和高度立体专一性的亚胺/烯胺互变异构是对映体富集的两个关键因素。通过光吸收敏化剂的选择性活化使烯胺异构体的平衡倾斜,以有利于单一醛对映体向其对应物的净转化。这种独特的光化学E/Z异构化策略,可用于外部调节烯胺催化。
标签属性:烯胺催化
应用场景:单原子催化剂
关键性能:简便、无溶剂、零浪费和低成本
标签属性:催化 单原子
应用场景:太阳能电池
关键性能:功率转换效率达到9.17%(认证值为8.85%)
标签属性:电池
应用场景:合成全碳四取代烯烃
关键性能:避免了对手套箱或Schlenk技术的需求
标签属性:有机化学
应用场景:团簇材料
关键性能:对于烯烃催化环氧化反应,在催化活性和稳定性方面均显示出极大的提升,其转换频率(TOF)是未组装团簇基元的76.5倍
标签属性:团簇材料
应用场景:高温结构材料
关键性能:优越的高温热稳定性、强韧性和较低的质量密度
标签属性:高温合金
应用场景:开发耐磨多主元合金
关键性能:不仅在室温下具备优异的耐磨性能(磨损率~2×10-5mm3/Nm),在550℃与600℃的环境下耐磨性能依然良好(磨损率<3×10-5mm3/Nm)
标签属性:高熵合金
应用场景:富勒烯基材料
关键性能:富勒烯作为高导电性添加剂,显著改善了C60@CN的导电性,在充放电过程中促进离子/电子的快速传输。
标签属性:富勒烯
应用场景:智能纺织品
关键性能:该智能纺织品显示系统具有完全自由的外形,具有灵活性和可弯曲性。作为一种真实的RGB照明控制的全色显示设备,该系统具有嵌入式光纤设备,可提供外部刺激的检测功能
标签属性:智能纺织
应用场景:氧化石墨烯粉体可以与大多数高分子材料复合,具有良好的分散性,可提高材料的强度、模量、抗紫外、抗腐蚀、耐磨损、远红外发射等性能;由于具有褶皱结构和丰富的孔结构,氧化石墨烯粉末在超级电容器、电池、催化剂载体等诸多领域具有广阔前景;氧化石墨烯粉末可用于润滑油添加剂,提高润滑油的使用性能和耐用性,相比于多层石墨烯具有更好的分散性;可用于制备石墨烯基涂料、空气净化滤芯、吸油材料等。
关键性能:氧化石墨烯(Graphene Oxide )是石墨烯的氧化物,一般用GO表示,其颜色为棕黄色粉体,因经氧化后,其上含氧官能团增多而使性质较石墨烯更加活泼,可经由各种与含氧官能团的反应而改善本身性质。采用浓硫酸中的高锰酸钾与石墨粉经氧化反应制备。 氧化石墨烯粉体具有不易堆叠,分散性好,原料来源广,成本低,高度褶皱的结构,丰富的孔结构。通过控制制备工艺可对氧化石墨烯来源的石墨烯粉体的密度、比表面积、含氧量、缺陷程度等参数进行调控,以满足不同领域的应用需求。
标签属性:氧化石墨烯粉体
应用场景:CASYUEDA-G5石墨烯粉末广泛应用于新能源电池电极导电剂、复合功能材料的导电和导热功能添加剂(防静电塑料、导电塑料、导热塑料等)、石墨烯散热膜材料等领域。
关键性能:采用Hummers法,在浓硫酸中高锰酸钾与石墨粉经氧化反应之后,得到棕色的在边缘有衍生羧酸基及在平面上主要为酚羟基和环氧基团的石墨薄片,此石墨薄片层可以经超声或高剪切剧烈搅拌剥离为氧化石墨烯,并在水中形成稳定、浅棕黄色的单层氧化石墨烯悬浮液喷雾干燥,最后经过高温还原得石墨烯粉。
标签属性:氧化还原石墨烯粉
应用场景:CASYUEDA-G10石墨烯粉末广泛应用于新能源电池电极导电剂、复合功能材料的导电和导热功能添加剂(防静电塑料、导电塑料、导热塑料等)、石墨烯散热膜材料等领域。
关键性能:以石墨为原材料,与分散助剂、去离子水或其他溶剂一起,经预混装置处理,得到预分散石墨浆料。利用改进后的高剪切装置、超临界装置、高压均质装置、粉碎装置中的一种或几种装置提供剪切力、空化作用力使石墨有效剥离,制得到石墨烯材料。该材料具有成本低、绿色环保、品质高等优点。
标签属性:机械石墨烯粉
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