重庆大学AFM:单极性电荷收集诱导的表面非平衡态用于构建恒流发电
摩擦纳米发电机(TENG)作为一项基于摩擦起电和静电感应的新兴发电技术,可以有效地将人体运动能量与海洋能等环境中低频的机械能转化为电能。由于其结构简单、成本低廉、灵活性和多功能性的优点,TENG在自供电环境监测、人机交互和智能可穿戴设备等应用中逐渐显示出广阔的
摩擦纳米发电机(TENG)作为一项基于摩擦起电和静电感应的新兴发电技术,可以有效地将人体运动能量与海洋能等环境中低频的机械能转化为电能。由于其结构简单、成本低廉、灵活性和多功能性的优点,TENG在自供电环境监测、人机交互和智能可穿戴设备等应用中逐渐显示出广阔的
后疫情时代,公共场合的接触式人机交互(Human-Machine Interaction, HMI)界面因需物理接触存在让人们感染病毒的风险。相比之下,基于湿度传感器的非接触式交互技术可有效规避此类问题。值得注意的是,人体手掌因富含水分子,能提供稳定的湿度源,
物联网与可穿戴设备的爆发式增长推动了传感器网络的大规模部署,从城市基础设施监控到个人健康管理,各类传感器已成为环境感知与数据传输的核心节点。然而,电池的固有局限性,如循环寿命有限、充电时间过长以及废弃回收带来的环境问题,对整个物联网系统的整体发展构成了重大障碍
淡水资源匮乏对电化学淡水分解制氢技术的工业化应用构成了重大挑战。丰富的海水资源(占全球水资源的96.5%)可有效缓解淡水电解压力,为大规模可持续制氢提供新途径。然而,除了面临淡水电解类似的析氢反应(HER)和析氧反应(OER)动力学迟缓导致的高反应势垒外,海水
近日,哈工大机电工程学院航空宇航制造工程系杨立军教授团队提出一种高性能锌负极表面周期性微纳结构表面相变/亚表面缺陷的飞秒激光调控新方法。相关研究成果以《双功能层工程解锁无枝晶高性能锌金属负极》(Dual-Functional Layer Engineering
配位聚合物是一类通过金属离子与有机配体配位形成的多维结构材料,具有可设计性强、功能丰富等优势。其中,金属有机框架作为其典型代表,凭借多孔结构受到广泛关注。然而,MOFs在规模化加工和应用方面存在一定局限。近年来,研究人员创新性地将金属离子与聚合物进行配位,构建
耐药性细菌感染引发的大量疾病已成为当前全球公共卫生安全的重大威胁,开发一种兼具广谱抗菌活性和规避耐药性风险的新型非抗生素抗菌新材料至关重要。尽管近年来抗菌材料研究取得进展,但仍普遍面临抗菌性能与生物相容性不足的双重困境。因此,开发一种兼具高效广谱抗菌活性和优良
随着无线通信技术和雷达侦测技术的不断发展,电磁波的应用已渗透到各个方面,特别是在军事、航空航天和通信领域。然而,在如太空这种极端环境下的电磁防护要求材料具有优异的隔热能力和机械性能,以承受剧烈的温度波动和复杂的外部应力。传统的气凝胶材料虽具有良好的隔热和电磁波
极地地区拥有巨大的能源和资源开发潜力,但其常年低温多冰,冰区航行的船舶和海洋平台结构表面极易覆冰,严重制约了该地区资源勘探、开发、运输及科学研究的开展,限制了我国极地战略的实施。而在社会层面,温室效应导致北半球大陆地区极寒天气频发。设备/设施表面如飞机、风力叶
在当今科技蓬勃发展的时代,可穿戴电子设备在医疗领域的应用愈发广泛,其中应用于个人康复训练和医疗健康监测的柔性传感器备受关注。近日,四川大学何亮团队在这一领域取得研究进展,相关成果以“Synergistic enhancement of hole-bridge
通过开发单组分金属纳米结构将二氧化碳(CO2)和水(H2O)转化为高附加值化学品已引起广泛关注,因为与普通半导体相比,这些纳米结构的载流子密度高出几个数量级。这些纳米结构通过费米能级(EF)附近的电子带内跃迁或带间跃迁吸收光子,产生(热)电子-空穴对,具有良好
2025年4月,由Biotalicon(深圳)有限公司联合美国阿拉巴马大学、创模生物科技(北京)限公司共同开发的超支化聚(胺-共-酯)(HBPA-E)基mRNA递送系统,成功发表于国际顶级材料科学期刊Advanced Functional Materials(
afm mrna 可降解 biotalicon 可降解聚合物 2025-04-24 09:10 5
连续碳纤维(CCF)因高强度、高模量、轻质、化学稳定性等诸多优点在航空、航天、军工、汽车等许多重要领域有着十分可观的应用前景。然而,在绝大多数研究及应用中,连续碳纤维复合材料均是作为力学承载的构件发挥其高强度与高模量的作用。除了高强度高模量的特点以外,CCF还
随着人工智能、可穿戴设备和物联网技术的迅猛发展,对高性能以及柔性光电材料的需求日益迫切。鉴于此,苏州科技大学有机智能材料与类脑器件团队(OSMD)与香港城市大学张其春教授团队长期合作开展研究课题,聚焦有机光电信息材料的设计与应用探索,相关研究先后发表于Info
来源:Cullen G. Nutt, “When Do Great Powers Employ Covert Action?” Security Studies, 2025, online published,
在蓝色海洋深处,一场看不见的“附着战争”每天都在打响——船体、海上平台、甚至潜水器械不断被细菌和藻类侵袭,形成所谓“生物污损”。这不仅增加燃油消耗和碳排放,还加速金属腐蚀、传播外来物种,给生态和经济带来巨大挑战。
电化学NO3RR涉及多个质子偶联电子转移步骤,因此在整个还原过程中出现了许多含氮中间体(*NO2、*NO、*NH2和*NH2OH等)。其中,*NO2被认为是一个关键的中间体,容易被电解质解吸附并转化为NO2-,导致NH3的选择性降低。
随着电动汽车、便携式电子设备的普及和快速发展,人们对具有更高安全性、更高能量密度的储能器件需求日益迫切。锂金属电池(LMB)因其高安全性和高能量密度而受到广泛关注,具有高弹性、高可塑性和一定机械强度的聚合物固态电解质(SPE)也被视为是LMB中极具应用前景的电
随着可穿戴电子设备和智能柔性器件的迅速发展,兼具高能量密度、优异循环稳定性和快速充放电能力的固态超级电容器(SCs)成为当前能源存储领域的研究热点。作为核心功能组件之一的凝胶电解质,其综合性能直接决定了器件的安全性、稳定性与适用范围。然而,传统的水凝胶电解质仍
在智慧农业系统中,植物照明和温度传感起着至关重要的作用。在人造光植物工厂(PFAL)中,LED由于具有出色的发光效率、可持续的发光时间、可调的光学特性以及与植物吸收的光谱匹配通常被用作植物光源,使植物能够实现充足和稳定的光合作用。然而,通常用于LED封装的环氧