纳米粒子表面工程新突破:原子层刻蚀调控 ALD 包覆颗粒壳层厚度
核壳纳米粒子因其独特的表面和体积特性,在多个领域具有重要应用。通过改变壳层的厚度和材料,可以调节纳米粒子的性质。科罗拉多大学(Forge Nano 粉末原子层沉积技术发源地)Steven George 等人使用自行搭建的旋转床粉末原子层沉积设备和原子层刻蚀(A
核壳纳米粒子因其独特的表面和体积特性,在多个领域具有重要应用。通过改变壳层的厚度和材料,可以调节纳米粒子的性质。科罗拉多大学(Forge Nano 粉末原子层沉积技术发源地)Steven George 等人使用自行搭建的旋转床粉末原子层沉积设备和原子层刻蚀(A
目前,锂离子电池的能量密度正逐步逼近其理论上限。因此,开发高容量负极材料对提升锂离子电池能量密度具有关键意义。近年来,由Fe、Co、Ni、Mn、Cr等典型过渡金属元素构成的高熵氧化物(HEO)作为锂电负极材料备受关注。这类材料凭借高熵稳定效应及"鸡尾酒效应"(
铂包金纳米颗粒(Pt-Au core-shell nanoparticles)是一种具有核壳结构的双金属纳米材料,通常以金(Au)为核心,铂(Pt)作为外壳包裹在其表面。这种结构设计结合了金和铂的独特性质,在催化、生物医学、电子器件等领域展现出广阔的应用潜力。
美国麻省理工学院 3 月 10 日在其官网上发布公报说,该校航空航天工程师团队在《自然・可持续性》杂志上发表的最新研究显示,温室气体排放正在改变近地空间的环境,随着时间推移,近地轨道承载卫星等飞行器的能力将会下降。
天文学家使用詹姆斯·韦布太空望远镜(James Webb Space Telescope)发现了位于我们银河系内、仅5000光年远的两颗恒星,它们是生成富含碳的尘埃的源头。