滚球体育 Nature materials:可应用在光电和生物成像领域的高效荧光材料 mike713 •8年前 (2016-06-27) 在定义明确的介电腔中,对于依赖尺寸和形状的密闭空间以及以金属为主的静电相互作用来说,金属原子和团簇的集成是一个非...
滚球体育 Nature Chemistry:界面电子从半导体转移到分子的动力学通道 糯米糯米 •8年前 (2016-06-26) 利用分子途径实现太阳能转化需要实现光诱导的电子转移反应的动力学最优化。在分子半导体的界面处,这种最优化先前已经实现,...
滚球体育 Nature Communications-小小钻石就能使纳米技术前进一大步 mike713 •8年前 (2016-06-17) 控制钻石、光电子或者宽带电浆纳米结构中氮-空位中心相互作用的能力,对于发展具有最佳性能的固态量子设备来说至关重要。现有...
滚球体育 Nature Nanotechnology:颠覆认知-这种材料能在低湿度时吸水,高湿度时排水 解决干旱问题全靠它 糯米糯米 •8年前 (2016-06-16) 无机材料有三种常见的水吸附-脱附机制:化学吸附,可以起修复改善作用;可逆的简单吸附,以及不可逆的冷凝过程。然而,目...
滚球体育 Nature:复合纤维制造工艺的里程碑——“Breaking Me Softly” 糯米糯米 •8年前 (2016-06-10) 【引语】双手各握一把老虎钳,对拉紧的玻璃钢(玻璃纤维增强塑料复合材料)逐渐往开拉,结果会怎样呢?断成两截、无可避免的...
顶刊 顶刊动态 | 5月Nature材料前沿科研成果十大精选 vesta_lws •8年前 (2016-06-09) Nature五月精选预览:麻省理工学院制备出具有强-韧性能的“亚稳态高熵双相合金”优化材料; 埃默里大学采用新型双铑催化剂...
滚球体育 Nature: 麻省理工学院领衔制备出“亚稳态高熵双相合金”优化材料的强-韧性能 echo •8年前 (2016-05-29) 合金并不是一种新的材料,事实上它的发展应用从7000多年前的青铜时代就已经开始了。传统意义上的合金的主要成分为金属,其...
滚球体育 Nature:埃默里大学采用新型双铑催化剂实现碳氢键的官能化 zero •8年前 (2016-05-23) 实验室中对于复杂有机分子的合成主要依赖于诸如碳氧键或碳卤键等功能基团的引入和处理。由于碳氢键活性低,不...
观点 Nature封面报道高熵合金:更强、更韧、更具延展性 钢铁侠 •8年前 (2016-05-23) 5月18日,Nature封面报道了新加坡自由撰稿人XiaoZhi Lim的一篇题为《Mixed-up metals make for stronger, tougher, stret...
滚球体育 Nature: 加州大学合成了新型防护材料——自适应蛋白质晶体 echo •8年前 (2016-05-12) 加州大学圣地亚哥分校的化学家合成了一种新型的“自适应蛋白质晶体”。这种材料具有一种违背我们正常认知的属性:当我们沿一个...
观点 Nature封面刊文:人工智能将要重塑材料科学 钢铁侠 •8年前 (2016-05-08) 最近火到不行不行的人工智能,引起了全球人类的关注。其中,有人期待人工智能带来更大的便利,同时也有人担忧人工智能会...
滚球体育 3-4月Nature材料前沿科研成果精选 Francis-cas •8年前 (2016-04-28) Nature 3-4月热点预览:德国发现具备反常吸附能力的新材料;西班牙巴斯克大学确定了质子量子波动在决定 D3S、H3S的高温超导相...
导读 Nature最新报道:兼具金属导电性和绝缘体极性的“极性金属” vesta_lws •8年前 (2016-04-27) 【背景简介】 众所周知,当许多原子组成固体的时候,每个原子的最外层电子会被其他原子共享。金属的共享电子在金属内部可...
滚球体育 Nature文献导读:西班牙材料物理中心UPV/EHU and DIPC 的Ion Errea发现了量子效应对室温超导体的影响 echo •8年前 (2016-04-16) 超导体材料,是指零电阻传导电流的导电体。传统的超导体材料都是在接近于绝对零度(-273°C 或0 k)时才表现出超导特性。然...
滚球体育 Nature文献导读: 德法研究团队发现气体吸附为负的材料 张金睿 •8年前 (2016-04-16) 吸附现象对于气体分离至关重要,金属有机骨架材料(MOFs)由于可以对孔隙尺寸、形状和功能进行调控成为广受关注的吸附类材料...
滚球体育 Nature:中美研究人员在铝离子电池中采用石墨做电极材料 ——向新型、快充、安全的电池进一步迈进 雅博 •8年前 (2016-04-15) 欧洲足球赛事 注:由斯坦福大学、中国台湾和大陆组成的研究人员采用石墨做为铝离子电池的电极,从而提高了了该种电池的耐久性。...