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太赫兹科学与电子信息学报l封面中稿-首都师范大学-陕西理工大学

Main Menu 网站首页 最新动态 期刊封面 论文配图 科研动画 培训教程 定制指导 关于我们 资源分享 热线电话:19198015786 home 太赫兹科学与电子信息学报 太赫兹表面等离子体激元的设计与应用 表面等离子体激元(SPPs)促进了如强辐射源、超分辨成像、灵敏传感和芯片集成等应用的发展。当应用于具有强穿透力、高带宽等优势的太赫兹(THz)频段时,它将不可避免地带来更多迷人的功能。由于THz辐射的频率较低,SPPs在这个范围内出现了许多独特的现象。通过控制亚波长金属结构或半导体材料与THz辐射的相互作用,已经实现了在这种低频域调制SPPs的方法。在这篇论文中,回顾了THz范围内SPPs的基本原理和研究历史,然后介绍了近年来进行的热门课题,如电场调制、芯片波导和可调设备。最后,总结了瓶颈问题并展望了未来的趋势。 服务对象 : 首都师范大学,陕西理工大学 发表时间: […]

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Small封面中稿-大连理工大学

Main Menu 网站首页 最新动态 期刊封面 论文配图 科研动画 培训教程 定制指导 关于我们 资源分享 热线电话:19198015786 home small 仿生环境适应性和超灵敏多功能电子皮肤,用于人类健康护理和机器人感知 文章中团队通过使用裂纹定位策略,展示了一种适应环境且超灵敏的多功能电子皮肤。其中,裂纹部分和未裂的蛇形部分分别用于感测应变和温度。这种电子皮肤可以在恶劣环境中使用,因此它对于人类和机器人导向的应用具有很大的潜力。 服务对象 : 大连理工大学 发表时间:

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Small Science封面中稿-福州大学

Main Menu 网站首页 最新动态 论文配图 期刊封面 科研动画 定制指导 关于我们 培训教程 热线电话:19198015786 home small science 有序CoIII-MOF@CoII-MOF异质结用于高效光催化合成气生产 先进金属-有机框架(MOF)催化剂的设计,用于太阳能驱动的CO2转化为合成气(CO/H2混合物),是有益的。在这里,报道了一个由有序组装的CoII和CoIII基普鲁士蓝类似物(PBAs)组成的MOF异质结构的设计,该结构由它们在生长过程中的自发晶格匹配驱动形成。所制备的H/CoIII-PBA@CoII-PBA笼状结构是一种介晶体,展现出卓越的光催化合成气生产活性(VCO高达50.56 mmol g−1 h−1, CO/H2 = 1:1),这在文献中是目前最好的异质光催化剂之一。理论计算和实验结果证实,CoIII-PBA对CO2分子具有比CoII-PBA更强的亲和力,因此可作为活性位点。CoIII-PBA@CoII-PBA异质结中的内建电场可以指导光生电子从CoII-PBA快速传输到活性的CoIII-PBA。在当前情况下,电子工程学优于形态工程学,以增强CoIII-MOF@CoII-MOF对CO2至合成气转化的催化性能。 服务对象 : 福州大学

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Signal Transduction and Targeted Therapy封面中稿-同济大学

Main Menu 网站首页 最新动态 论文配图 期刊封面 科研动画 培训教程 定制指导 关于我们 资源分享 热线电话:19198015786 home signal transduction and targeted therapy STTT通过仿生蛋白支持的单原子纳米酶协同催化疗法破坏结肠癌病原体-肿瘤共生体 肿瘤内细菌在癌症进展中的关键作用随着测序技术的发展逐渐被认识到。一些已被鉴定为癌症病原体的肿瘤内细菌,能够诱导癌症的进展、转移和恶化预后,同时肿瘤的血管网络和免疫抑制微环境为病原体的定位提供了庇护所。因此,病原体和肿瘤之间的互利互动,被称为“病原体-肿瘤共生体”,可能是肿瘤治疗的潜在靶点。在这里,我们提出了一种破坏病原体-肿瘤共生体的策略,通过杀死肿瘤内的病原体F.

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Laser & Photonics Reviews封面中稿-中山大学

Main Menu 网站首页 最新动态 论文配图 期刊封面 科研动画 培训教程 定制指导 关于我们 资源分享 热线电话:19198015786 home laser & photonics reviews L&PR用于微谐振器孤子梳的集成硫族光子学 集成非线性光子学结合了非线性光学和最先进的光子集成技术,在芯片集成技术中扮演着关键角色,包括光频梳、分子光谱学和量子光学。具有良好性能的光学材料是推动具有带宽、效率和灵活性的集成光子器件在大规模芯片级制造中的基础。在这项工作中,展示了一种新开发的硫族玻璃Ge25Sb10S65(GeSbS),用于非线性光子集成和耗散孤子微梳的生成。GeSbS具有宽透明范围(0.5-10 µm)、强非线性(1.3

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JMCA封面中稿-南京工业大学

Main Menu 网站首页 最新动态 论文配图 期刊封面 科研动画 培训教程 定制指导 关于我们 资源分享 热线电话:19198015786 home journal of materials chemistry A 结构不均匀性:提高金属氢化物储氢性能的潜在策略 金属氢化物是可持续和清洁能源载体的有前景的选择。尽管基于镁的金属氢化物被认为是潜在的氢储存介质,但其缓慢的脱氢动力学限制了其实际应用。在这项研究中,通过典型的气-固反应成功制备了具有结构不均匀性的Mg-Ni基氢化物。与传统方法制备的Mg2NiH4相比,该样品在相对较低的温度下展现出更显著的氢储存性能:它开始在约175°C释放H2,并在250°C以下完成,饱和容量为3.55

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Environmental Science & Technology封面中稿-中山大学

Main Menu 网站首页 最新动态 论文配图 期刊封面 科研动画 培训教程 定制指导 关于我们 资源分享 热线电话:19198015786 home environmental science & technology SS&T中孔碳支撑的原子级Fe–N4位点纳米反应器中加速的催化臭氧化:限域效应和抗中毒性 微/纳米反应器的设计对催化臭氧化具有重要意义,它可以实现有效的质量传递并暴露出强大的反应物种。在这里,通过硬模板方法合成了嵌入有序碳纳米通道中的原子级Fe–N4位点的中孔碳(Fe–N4/CMK-3)。Fe–N4/CMK-3可以作为纳米反应器,为CH3SH的内部催化臭氧化提供了优选的电子和几何催化微环境。在CH3SH氧化过程中,充足O3传递的Fe–N4/CMK-3限域系统的质量传递系数至少为1.87 ×

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Chinese Journal of Polymer Science封面中稿-北京大学

Main Menu 网站首页 最新动态 论文配图 期刊封面 科研动画 培训教程 定制指导 关于我们 资源分享 热线电话:19198015786 home chinese journal of polymer science 离子液体增强混合连接剂ZIF基混合基质膜的界面相容性,用于高级CO2/CH4分离 合基质膜(MMMs)因其高微孔性和卓越的气体分离性能而被高度看好,用于天然气脱硫处理。然而,MMM在聚合物/填料界面相容性方面经常面临挑战,这导致气体分离性能的下降。在本研究中,采用了混合连接剂ZIF-7-8作为填料,通过精细调控分子筛分性能以实现CO2/CH4分离。引入了氨基功能化离子液体([C3NH2Mim][Cl])来构建ZIF-7-8填料和聚合物基质之间的界面连接,通过配位和氢键作用实现,这一点通过扩展X射线吸收细结构(EXAFS)和电子顺磁共振(EPR)得到验证。通过IL设计界面相互作用对提高界面相容性和CO2/CH4分离性能至关重要。新开发的20%

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Advanced Materials封面中稿-北京理工大学

Main Menu 网站首页 最新动态 论文配图 期刊封面 科研动画 培训教程 定制指导 关于我们 资源分享 热线电话:19198015786 home advanced materials AM酯类电解液中硬碳阳极上的界面催化促成的层状及富含无机物的SEI,用于钠离子电池 作者开发了一种有效的策略,以原位重构硬碳的表面功能性,可控制地催化优先盐分解,形成富含无机物和层状的固态电解质界面(SEI)。这种结构稳定且具有离子导电性的SEI使得硬碳阳极具有超高的初始库仑效率和长周期寿命,适用于钠离子电池. 服务对象 : 北京理工大学

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ACS Nano封面中稿–华南师范大学

Main Menu 网站首页 最新动态 论文配图 期刊封面 科研动画 培训教程 定制指导 关于我们 资源分享 热线电话:19198015786 home acs nano 高柔韧性及耐酸碱的TiN纳米网透明电极,用于下一代光电子设备 透明电极是光电子设备的重要组成部分,但其发展受限于现有材料(如氧化铟锡(ITO))及新型替代材料的局限性。所有这些材料都面临着鲁棒性、柔韧性、导电性以及在恶劣环境中的稳定性问题。为了应对这一挑战,我们开发了一种柔韧、低成本的氮化钛(TiN)纳米网透明电极,展示出卓越的耐酸碱性能。通过在自然裂纹的凝胶膜基底上通过溅射方法沉积TiN涂层来制造TiN纳米网电极,它在数千次弯曲循环中保持稳定的电性能。它展现出优异的化学稳定性,能抵抗强酸和强碱的腐蚀,这是当前电极在与酸性/碱性材料和溶剂接触时在设备制造过程中面临的主要障碍。这种电极结合了卓越的光透过率和导电性(在550纳米处透光率为88%,面电阻约为200欧姆/平方),挑战了对传统材料的依赖。我们的TiN纳米网电极已成功应用于电加热器和电控热致变色设备,不仅适用于恶劣环境应用,还为未来光电子产品的设计和制造提供了广阔的可能性,为这一关键领域的进步开辟了新的道路。 服务对象 : 华南师范大学

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