青大吴广磊团队在多功能电磁吸波材料方向取得重要进展
近日,青岛大学材料科学与工程学院吴广磊教授团队在多功能电磁吸波材料方向取得重要研究进展,研究成果以“Synergistic Polarization Relaxation in Heteroatom-Optimized Heterointerfaces for
近日,青岛大学材料科学与工程学院吴广磊教授团队在多功能电磁吸波材料方向取得重要研究进展,研究成果以“Synergistic Polarization Relaxation in Heteroatom-Optimized Heterointerfaces for
随着通信技术和精密电子设备的飞速发展,轻质、高性能吸波材料的开发日益迫切。本文,四川大学李姜 教授团队在《ACS Appl. Electron. Mater》期刊发表名为“Facile Manufacturing of Ultralight TPU/PDA/C
每年教育部都会曝光一些“野鸡大学”,这些院校尝尝仿冒正规高校校名以假乱真。
近年来,基于摩擦带电和静电感应效应耦合的摩擦电纳米发电机(TENG)通过从周围环境中收集低频机械能,提供了一种新的能源供应解决方案。研究人员寻求各种材料策略来提高基于纳米纤维TENG的输出性能或探索其功能应用。最近,摩擦材料的发光特性提供了一种简单的信息传输方
基于纳米纤维的柔性压力传感器因其在智能可穿戴设备、医疗保健监测、人机交互和人工智能领域的应用而备受关注。然而,开发具有优异导电性和稳定性的柔性压力传感器以稳定监测微小压力仍是一项相当大的挑战。本文,岭南师范学院Xiaojun Chen等研究人员在《Materi
氢能作为一种清洁能源,对实现碳中和、促进低碳转型具有重要意义。电催化水分解被认为是最具发展前景的低碳环保制氢技术。该技术依靠电能驱动阴极发生析氢反应(HER)和阳极发生析氧反应(OER)。HER效率的高低直接影响整个水电解槽的能量转换效率。因此,合理设计具有优
作为极具潜力的储能技术,锌空气电池(ZABs)展现出能量密度高、锌储量丰富、成本低及安全性高等显著优势。然而,阴极缓慢的氧还原反应(ORR)动力学仍制约其整体性能。本研究制备了一种具有优异ORR活性和耐久性的自支撑氮掺杂Co/Zn-碳纳米纤维膜(Co/Zn@N
近年来,生物神经网络的高效信息处理特性启发了类脑计算的研究,而实现与生物系统类似的神经形态计算系统成为了当前的研究热点。生物神经系统的信息传输本质上是依靠离子运动,神经元通过离子跨膜运输产生的场电位不仅能高效传递信息(单次突触事件能耗仅约10 fJ),还能通过
缝合线是术后闭合受损组织和辅助伤口愈合的必备医疗器械,而糖尿病患者的伤口自我修复能力远低于普通患者,因此缝合线在糖尿病患者伤口愈合过程中的影响将会更加突出。然而,目前常用的手术缝合线生物功能性严重不足,更加糟糕的是目前临床上缺乏专门针对糖尿病患者难愈合伤口的手
金属锂由于其具有较高的理论比容量,较低的氧化还原电位以及低质量密度已被认为是最有前景的终极负极。然而,枝晶生长和无限体积膨胀等缺点严重限制了锂金属负极的商业化。此外,金属锂与电解质之间的副反应也加剧了电解质的消耗和活性锂的不可逆损失,最终导致电池系统库伦效率变
对极地、深海和太空的探索一直是人类关注的焦点,这为开发能满足超高/低温、腐蚀、辐射等极端环境要求的先进材料带来了机遇和挑战。聚对苯撑苯并二噁唑纤维(PBO纤维)作为高性能纤维之一,在比强度和比模量、耐热性、耐化学腐蚀性、阻燃性等方面具有显著优势,其拉伸强度5.
静电纺丝是制备多尺度结构纳米纤维(MSNFs)的一种独特技术,它可以作为功能单元用于提高锂基电池的性能。近日,河南大学赵勇教授、北京航空航天大学赵勇教授综述研究了MSNF(包括核壳、中空多孔、多通道、管中线、管中管和分级纳米纤维)作为锂基电池中的组件,以及如何
随着工业的迅速发展,金作为一种常见贵金属已被应用于众多工业领域。然而,冶金工业废水中含有贵金属“金”,直接排放会造成资源浪费和经济损失。新型吸附材料如MOFs、COFs和功能化聚合物等在金的回收过程中展现了具有令人满意的吸附能力,但它们也存在一些局限性,包括合
自从聚苯并苯并异恶唑(PBO)纤维发明并商业化以来,由于其优异的性能,在军事和航空航天工业的应用中取得了许多突破。特别是PBO纳米纤维不仅保留了PBO纤维的高性能,而且具有令人印象深刻的纳米特性和良好的可加工性,在极端情况下得到了广泛的应用。然而,目前还没有综
高速飞行器的迅速发展对轻质热防护材料的高温力学以及稳定性提出了更迫切的要求,其中α-Al2O3陶瓷纤维材料凭借高强、高模、耐腐蚀等优异的综合性能脱颖而出,同时若将纤维尺度缩小到纳米范围可进一步降低材料的体密,可进一步发挥陶瓷纳米纤维轻量化的优势。然而,氧化铝陶
研究人员旨在利用纤维素纳米纤维的强度和耐水性来开发疏水纸,创造一种适用于包装和生物医学应用的可持续高性能材料。这种创新方法涉及整合短蛋白质链(称为肽序列),而无需对纤维素纳米纤维进行化学改变。结果是石油基材料的潜在替代品,具有显著的环境效益。
随着高频电子通信技术的快速发展,超低介电常数材料在高频设备中的应用需求急剧增加,这些材料需要表现出极小的信号延迟或损耗,以及在极端条件下的高功率和长期稳定性。聚酰亚胺(PI)由于具有许多优点,成为微波器件层间介质材料的理想选择,但其介电常数(3.1-3.8)和
在野外或战场环境中,具备止血和水过滤双重功能的急救材料对提高生存率至关重要。尽管现有的止血材料经过广泛研究,并已证明具有一定的止血效果,但对于由小口径武器、弹片或非传统器械引起的深层不规则创伤,这些材料的止血效果仍存在局限。出血性创伤往往形态不规则,伴随撕裂的
随着新兴能源技术的迅速发展,储能装置受到了广泛关注。锂硫电池因其能量密度高、成本低和环保性等优点而被认为是最有前景的下一代储能设备之一。然而,硫正极的绝缘性质,以及放电中间产物在电解液中的溶解、扩散所引发的穿梭效应,加之缓慢的氧化还原转化反应动力学,严重阻碍了
天然骨组织具有自我更新和修复的内在能力。然而,由于创伤、肿瘤和感染等多种原因导致的大规模骨缺损的再生仍然是一个严峻的挑战,因为内在的再生机制通常不足以恢复组织的完整性。这一持续存在的临床难题凸显了创新方法的必要性。3D打印以其定制复杂几何结构的能力而闻名,是组