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  • 氢气(H2)是最有前途的清洁能源之一,而析氢反应(HER)是最具潜力的产氢方法之一。目前,电催化析氢最好的固体催化剂是贵金属铂(Pt),但其相对稀少、价格昂贵,不适合大规模生产。因此,设计合成高效、稳定、价格低廉的新型催...
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  • 植入式心外膜器件对于心血管疾病的发现,监测,缓解和治疗非常重要。通过与心脏外膜直接接触,典型的心外膜器件可以用来测量心脏的电生理特征和物理特征(例如心电图(ECG),机械收缩和扩张以及病理生理信息)。对于该领域来说,最理...
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  • 近来,科学家们在微型电池上取得了重要突破。他们开始利用只有直径只有6纳米的病毒来制造电池,这种微型电池仅有几十微米大小,相当于一个细胞的尺寸。 众所周知,要生产微型电池,就需要纳米电极和导线,而用金属丝来制造这些元件要求...
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  • 光的量子属性首先体现在分立的能量值上。其本征态被称为福克(Fock)态,能量为(n+1/2)hν,其中h为普朗克常数,ν为光的频率。整数n可被理解为福克态的光子数,1/2则为真空涨落的贡献。...
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  • 这款新马桶的名字是“通用废物管理系统(UWMS) ”,重 45 公斤,高 71 厘米,以钛合金为材质通过3D打印完成。它比目前空间站所使用的俄罗斯生产的马桶体积小了 65%,重量轻了 40%,更适合狭小空间的使用。...
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  • 实验过程中,将HOPG衬底材料置于环境扫描电镜样品室的冷台上,通过控制衬底表面的温度以及水蒸气的压力,从而原位观察衬底表面上存在的原子级台阶对于冰晶成核生长过程的影响。...
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  • 非晶固体,譬如玻璃,是日常生活中如此常见的物质形态,以至于人们可能很难意识到其神奇之处。首先,非晶固体跟液体一样具有无序的微观结构,同时又跟晶体一样表现出刚性。...
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  • 中国十大新锐科技人物评选的主旨,在于宣传中国一大批杰出的青年学者,展示其亮丽的科研成果,推动科研成果的普及与转化,并激励广大青年学者学生前行。...
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  • 2011年,法国巴黎高等物理化工学院(ESPCI Paris) Ludwik Leibler教授发明了一种结合了热朔型和热固型塑料二者优点的新型高分子材料-vitrimer。这种高分子材料内部高分子链之间存在交联的化学键...
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  • 近年来,受益于非富勒烯受体材料分子的设计与应用,有机太阳能电池的能量转换效率已经超过了17%。从发表论文数据来看,超过百分之六十的研究论文主要致力于建立新的分子结构与其光伏特性之间的关系。然而,这种传统研究方法包括对化学...
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  • 由于材料本征物化、力学特性的差异,功能部件间的界面问题是柔性电子器件所无法回避的。界面上滑移、脱层、破裂等情况的出现都会引起器件性能的劣化,甚至导致失效。因而,构建具有高强度和低阻抗的鲁棒连接界面是所有柔性电子器件,尤其...
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  • 高熵合金(HEA)是由四种、五种或更多种不同元素组成的复杂金属合金。这种结构导致体系具有较高的混合熵,有利于在较高温度下形成无序固溶体,因此焓值在确定其组成、相和长程序(LRO)方面起着关键作用。而当HEA经历元素分离、...
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  • 许多实验室已经开始使用能够自主决定实验方案,并且操纵机器人完成实验的人工化学家,但是这种机器人是高度定制的,控制系统和内部指令都是为了非常具体研究目标所设计,很难完成其他的任务。最近,来自格拉斯哥大学的研究人员则开发出了...
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  • 通常材料在不同载荷下,其失稳应力和失稳模式并不相同。比如,材料在静水压作用下,其失稳压强可以达到100 GPa左右,而在单纯剪切下,材料在很低的应力载荷下(通常在100~200 MPa)产生失稳剪切变形。传统的材料失稳准...
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  • 石墨烯具有优异的电学与光学性能、极高的电荷载流子迁移率、室温量子霍尔效应等,因而被认为在纳米电子学领域有着非常广泛的应用前景。然而,本征石墨烯零带隙的特点以及过低的载流子浓度大大限制了其在数字电路中的应用。 对石墨烯进行...
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