導讀 美國圣母大學羅騰飛ACS Nano:被剝離的石墨烯賦予高分子聚合物復合膜特殊的機械性能 大兵哥 ? 5年前 (2019-01-25) 【研究背景】 具有優異機械性能的輕質高分子聚合物在結構材料、彈道防護和包裝等許多應用領域都是理想的,而且目前許多聚合...
導讀 天大楊全紅&清華深研院呂偉AEM:石墨化氮化碳誘導微電場用于無枝晶鋰負極 大兵哥 ? 5年前 (2019-01-22) 【研究背景】 由于金屬鋰(Li)具有質量輕,比容量高和超低氧化還原電位等優點,因此被認為是許多高能量密度電池如Li-S,Li-...
綜述 北京大學張錦Chem. Soc. Rev.:石墨炔的合成、性質及應用 大兵哥 ? 5年前 (2019-01-16) 【研究背景】 石墨炔(Graphdiyne, GDY)是一種新型的二維碳同素異形體,近年來受到越來越多的關注。其獨特的sp-sp2碳原子、均...
導讀 北航張瑞豐Acta. Mater.:更高強度和更耐失效的三維鋸齒狀雙金屬界面 大兵哥 ? 5年前 (2019-01-07) 【研究背景】 金屬基納米復合材料由于其優異的性能而備受關注和廣泛研究,比如,優異的抗輻射損傷性能,良好的熱穩定性,以...
導讀 四川師范接文靜&香港理工郝建華Nano Energy:基于二維層狀硒化鎵納米片的三端子記憶晶體管用于潛在的低功耗電子應用 大兵哥 ? 5年前 (2019-01-05) 【研究背景】 由于低功耗,高速度和優越的可擴展性,憶阻器在非易失性存儲器、邏輯器件和計算中的廣泛應用。它通常是具有金...
導讀 普渡大學汪海燕Adv. Mater.:通過模板法獲得垂直排列的自組裝有序三相Au–BaTiO3–ZnO納米復合材料 大兵哥 ? 5年前 (2019-01-01) 【研究背景】 復合功能氧化物材料對于新材料系統的發現,以及在促進超材料、自旋電子學、多鐵性和量子系統的物理性質控制和...
導讀 復旦大學彭慧勝Angew. Chem. Int. Ed:交錯組裝碳納米管制備超高比容量鋰金屬負極用于鋰氧電池 大兵哥 ? 5年前 (2018-12-31) 【研究背景】 隨著現代電子設備、電網存儲和電動汽車的快速發展,對高能量密度電池的需求變得比過去任何時候都更加緊迫。鋰-...
綜述 天津大學鞏金龍Chem. Soc. Rev.:核殼納米結構的構筑、光催化應用及應用前景 大兵哥 ? 5年前 (2018-12-23) 【研究背景】 光催化是將太陽能直接轉化為化學能的有前途的途徑,為環境和自然資源問題提供了替代解決方案。理論上,所有光...
導讀 芬蘭阿爾托大學Nat. Commun.:機器學習晶體塑性變形 大兵哥 ? 5年前 (2018-12-22) 【研究背景】 系統預測復雜的非線性行為是科學的主要挑戰之一。最近,人工智能和機器學習(ML)的使用已經在圖像識別,醫學...
導讀 ACS Nano:有機半導體聚合物納米粒子用于干細胞近紅外II窗光聲標記和示蹤 大兵哥 ? 5年前 (2018-12-09) 【研究背景】 人骨髓間充質干細胞(hMSCs)由于具有多能性而引起廣泛研究。目前常用熒光、MRI及PET對其進行成像和示蹤,但都...
導讀 唐本忠院士&王樹研究員AFM:基于聚集誘導發光分子構建熒光傳感器陣列用于快速準確鑒定病原菌 大兵哥 ? 5年前 (2018-12-07) 【研究背景】 病原菌感染嚴重威脅人類生命健康,為確保有效治療,快速可靠的病原菌鑒定是第一步。但是傳統的鑒定方法較為復...
導讀 Nat. Nanotechnol.重磅:原位技術揭秘鋰離子電池界面重構機理 大兵哥 ? 5年前 (2018-11-23) 【研究背景】 鋰離子電池的商業化使便攜式電子設備、電動汽車等快速地應用到日常生活。在過去30年,人們對鋰離子電池進行了...
導讀 物理所李冬梅、孟慶波教授&北化所李玉良院士AEM: 基于石墨炔體異質結且濕穩性高的高效鈣鈦礦太陽能電池 大兵哥 ? 5年前 (2018-11-12) 【研究背景】 鈣鈦礦太陽能電池以其優異的能量轉換效率,在光伏領域掀起了新的研究熱潮。近幾年,鈣鈦礦電池的光電轉換效率...
導讀 北京化工大學ACS Nano: 原位形成的內核式的金納米棒的鱗狀結構粗糙表面的納米微囊使基因/化療/光熱互補治療 大兵哥 ? 5年前 (2018-06-30) 【引言】 介孔二氧化硅納米顆粒具有高比表面積、控制形態、良好的生物相容性和表面易功能化等優點,在生物醫學領域具有廣闊...
導讀 JACS: 具有可調諧厚度和磁導率的共組裝磁性納米囊泡用于MRI成像的藥物傳遞監測 大兵哥 ? 6年前 (2018-03-29) 【引言】 由于具有良好的穩定性、生物相容性、合適的尺寸及磁響應性,超順磁性的氧化鐵納米粒子(SPIONs)在生物醫學方面具...
導讀 陳小元&楊黃浩Angew. Chem. Int. Ed.: 基于MnO2的納米藥物消耗谷胱甘肽同時增強化學動力學治療 大兵哥 ? 6年前 (2018-03-17) 【引言】 活性氧(ROS)可以破壞生物分子如脂質,蛋白質和DNA等大分子從而具有殺死細胞的能力。近年來,科研工作者致力于開...