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二维材料,重磅Nature!

二维材料,重磅Nature!

研究背景过渡金属碲化物(TMTs)作为凝聚态物理、化学及材料科学领域研究奇异性质的理想材料,在基础研究和工业应用中备受瞩

二维多铁材料,AdvancedMaterials!

二维多铁材料,AdvancedMaterials!

研究背景二维范德华磁体是实现物理特性和功能的新兴材料平台,也是功能范德华界面的重要组成部分。其中,范德华反铁磁体由于其多

超级粉末,最新AdvancedMaterials!

超级粉末,最新AdvancedMaterials!

PART.01研究背景纳米粒子(NP)组件由于上层结构具有独特的电子、光学和磁性特性(与单个部件截然不同),而备受瞩目。

3D打印-弹性体,AdvancedMaterials!

3D打印-弹性体,AdvancedMaterials!

研究背景软致动器和机器人的快速发展,需要对机械性能可在短长度范围内改变的新型软材料。弹性体可以制成高度可拉伸或相当坚硬的

上海交通大学,今日Nature!

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一、研究背景石墨烯是一种2D晶体,由排列在蜂窝晶格中的单层碳原子组成,自2004年首次分离以来,人们对其进行了深入研究。

鲍哲南,最新Nature!

鲍哲南,最新Nature!

研究背景与人体无缝融合的类皮肤电子设备将实现舒适、大规模和高保真的生理监测、健康状况的实时分析、局部治疗、假肢和增强现实

钠金属电池(SMBs),NatureEnergy!

钠金属电池(SMBs),NatureEnergy!

一、研究背景随着便携式电子产品的快速增长以及全球对汽车电气化和智能电网的推动,对具有高能量/功率密度的大规模、可持续、环

黑磷纳米带,NatureMaterials!

黑磷纳米带,NatureMaterials!

1、研究背景在石墨烯首次被发现19年后,为了克服纳米电子学的挑战和探索新的物理学,二维材料仍然是研究的焦点。这主要源于二

二维薄膜,AdvancedMaterials!

二维薄膜,AdvancedMaterials!

01、研究背景2D范德华(vdW)磁体为创新自旋电子器件架构的发展开辟了里程碑式的视野。然而,由于合成温度高(500°C

NatureMaterials:粉末-纤维化!

NatureMaterials:粉末-纤维化!

01、研究背景粉末是离散单元的集合体,具有无限的纳米结构和应用可能性,在工业和实验室的第一手材料中占据主导地位。为了使粉

中国科学院,重磅Nature!

中国科学院,重磅Nature!

01、研究背景3D打印,即结构材料的增材制造(AM),由于设计自由度高和材料浪费少,给科学界留下了深刻印象。尤其钛(Ti

中国科学技术大学,最新NatureEnergy!

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一、研究背景金属卤化物钙钛矿半导体的后期溶液处理,与器件体系结构开发相结合,推动了钙钛矿太阳能电池的快速崛起。对于在电子