接触电致催化:搅一搅、振一振,过氧化氢的制备竟如此简单
“流水不腐,户枢不蠹”,古人的思想智慧似乎在告诫我们生命在于运动,但有没有想过,这句话中也可能蕴含着深刻的化学原理。水在自然界和日常生活中随处可见,溪流、江河、大海奔流不息,正常情况下,水分子的化学性质是相对稳定的,其O-H键的键能高达492 kJ/mol。然
“流水不腐,户枢不蠹”,古人的思想智慧似乎在告诫我们生命在于运动,但有没有想过,这句话中也可能蕴含着深刻的化学原理。水在自然界和日常生活中随处可见,溪流、江河、大海奔流不息,正常情况下,水分子的化学性质是相对稳定的,其O-H键的键能高达492 kJ/mol。然
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
2025年2月24日,韩国延世大学Cheolmin Park团队报告了一种触觉-视觉突触,原位监测手指康复和心电图分析。利用开发的触觉视觉突触与电和光输出反馈算法相结合,对重复手指弯曲和各种心律失常进行监测和视觉引导。所述触觉-视觉突触具有电化学晶体管的结构,
materials naturematerials 王中林 2025-04-20 07:54 9
摩擦纳米发电机(TENG)由王中林团队于2012年首次发明,其利用摩擦起电效应和静电感应效应的耦合将微弱机械能高效转换为电能,是高熵能源收集与自驱动传感领域的一个里程碑式发现。TENG入选了全球能源协会年度报告《未来十年能源领域的十大突破性构想 2022》,其
目前,中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林院士和吴治峄研究员团队开发了一种基于摩擦电效应的多模态指形触觉传感器(FTS),能够同步实现多方向力感知和高精度材料识别(图1a)。FTS由外部材料识别模块和内部力感知模块组成:外部模块通过在硅胶外壳表面嵌入三种材
摩擦纳米发电机(TENG)是一种新型能量收集技术,因其能够有效地将机械能转化为电能或信号,广泛应用于物联网(IoT)、传感器网络、大数据、机器人等领域。与传统的热电、压电等材料相比,TENG具有低成本、材料广泛、可自供能等显著优点。因此,TENG成为了高熵能量
暨南大学麦文杰教授、北京纳米能源与系统研究所王中林院士等人提出了一种熵驱动的玻璃化液体(EDGFL)作为开发防冻电解质的一个有吸引力的概念。通过调节局部结构顺序,对玻璃化转变温度(Tg)进行精细调节,避免了能量驱动的冰结晶,进入了熵驱动的玻璃化转变,这在理论上
摩擦纳米发电机(TENG)是一种新型能量收集技术,因其能够有效地将机械能转化为电能或信号,广泛应用于物联网(IoT)、传感器网络、大数据、机器人等领域。与传统的热电、压电等材料相比,TENG具有低成本、材料广泛、可自供能等显著优点。因此,TENG成为了高熵能量