一文读懂纳米限域效应!
什么是限域效应当物质分子处于纳米尺度的限域空间中时,由于受到限域空间的限制而表现出与自由状态完全不同的动力学过程。这种由于空间限制而引起物质分子的性质变化(密度、聚集结构、反应活性等)的现象被称之为限域效应。将物质限制在极小的尺寸下可以明显改变其物理化学性质。
什么是限域效应当物质分子处于纳米尺度的限域空间中时,由于受到限域空间的限制而表现出与自由状态完全不同的动力学过程。这种由于空间限制而引起物质分子的性质变化(密度、聚集结构、反应活性等)的现象被称之为限域效应。将物质限制在极小的尺寸下可以明显改变其物理化学性质。
“增材制造技术与碳纳米管增强纯钛材料的结合,打破了传统材料的强度-延展性权衡,为高端制造业提供了一种全新的高性能材料解决方案。这种材料不仅具有高强度和高延展性,还具有良好的耐腐蚀性和生物相容性,使其在多个领域具有广泛的应用前景。”
牛津大学Robin J. Nicholas、Lapo Bogani等人研究了具有原子级精确边缘并设计以抑制分子间相互作用的合成石墨烯纳米带,展示了在溶液和薄膜中均具有强光致发光。由此产生的高光谱分辨率揭示了纳米带的径向呼吸样模式引起的强振子-电子耦合。
金属硒化物因其优异的电子导电性和高理论容量,在钠离子电池(SIBs)中作为替代阳极材料具有显著优势,然而其面临着严峻挑战,例如严重的多硒化钠穿梭效应和缓慢的钠离子扩散动力学。
2024年12月4日,圣路易斯华盛顿大学焦锋(Feng Jiao)教授、美国特拉华大学付堃(Kelvin Fu)助理教授在国际顶级期刊Nature Communications发表题为《Transforming CO2 into advanced 3D pri