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化学科学

面向人体运动感知的微应变传感-微电容集成MEMS

Nano-Micro Letters 发布于 2023-02-15

导电聚合物因其高离子电导率和优异的机械柔性等独特优势,被认为是一种极具潜力的智能材料。本文提出了一种低成本、环境友好且具有高生物相容性的PPy-CNT微电极的制造策略,将这一微电极同时构筑为电容式微应变传感器和微型超级电容器。基于这一微纳制造工艺和集成构筑手段实现了一种具有优异机...

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化学科学

仿生物神经感知行为的柔性摩擦电人工突触

Nano-Micro Letters 发布于 2023-02-14

突触器件作为人工传入神经系统的关键部件,能够模拟生物的突触行为,从而引起研究者们的广泛关注。本文提出了一种具有仿生物神经感知行为的柔性摩擦电人工突触(TAS)。TAS通过外部刺激成功地展示了一系列突触行为,如兴奋性突触后电流、成对脉冲易化以及从感觉记忆到短期记忆和长期记忆的分级记...

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化学科学

刻蚀诱导NiMoO₄表面重构的析氧反应的研究

Nano-Micro Letters 发布于 2023-02-11

析氧反应(OER)预催化剂的合理构建是实现通用水电解的关键,也是一个挑战。本文提出了双阳离子刻蚀策略,利用H₂O₂的刻蚀性质使钼酸镍表面产生丰富的阳离子缺陷和晶格失配,同时调节了NiMoO₄的电子结构。结果表明,双阳离子缺陷作为活性位点具有更好的吸附氧能力,同时加速了动力学反应速...

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化学科学

“纳米沙漏”COFs超晶格薄膜用于柔性平面微型超级电容器

Nano-Micro Letters 发布于 2023-02-08

可穿戴/柔性微电子技术的快速发展,推动了对平面微型超级电容器(MSC)器件的强劲需求。具有高超电容性能的薄膜电极的设计对平面MSC的开发具有重要意义。共价有机框架聚合物(COFs)薄膜具有精确可控的组成、有序可调的孔道、和高暴露活性中心的特点,展现出作为平面MSC薄膜电极的独特优...

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化学科学

NML文章集锦 | 激光微纳加工

Nano-Micro Letters 发布于 2023-02-07

一、专辑介绍 纳米材料在各种应用中表现出许多有趣的物理和化学性质,包括能量转换和存储、纳米电子、传感器和致动器、光子学器件,甚至用于生物医学等目的。相比于传统纳米材料合成技术,激光作为一种合成技术和微加工技术具有一定的优势,促进了纳米材料的制备和纳米结构的构建,包括激光加工...

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器件科技

垂直集成电子学—新兴材料和器件带来的新机遇

Nano-Micro Letters 发布于 2023-02-06

1959年,Dawon Kahng 和Mohamed M. Atalla首次提出了金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFETs),自此,硅基集成电路成为现代电子产品的关键组件。1960年,实现生产数量约1.3 × 1022的MOSFETs,并应用于处理器、图像传感器、内存集成、电...

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化学科学

利用扫描探针显微镜联合测试建立铁电聚合物纳米复合材料界面构效关系

Nano-Micro Letters 发布于 2023-02-02

研究铁电聚合物纳米复合材料界面的构效关系对设计先进铁电材料具有重要意义。目前,对于界面的研究主要采取通过复合材料的宏观性能反推界面微区结构与性能的方法。但是这种方法得到的结论属于间接推测,并没有直接的实验证据支持。实际上, 纳米颗粒的加入不仅会引入界面,也可能会导致聚合物基体本身...

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化学科学

NML文章集锦 | 固态电池

Nano-Micro Letters 发布于 2023-02-02

一、专辑介绍 对于锂金属电池、水系锌电池或者热电化学电池来说,使用固体电解质可以解决在这些种类电池充放电使用过程中的枝晶、短路、自放电以及电解质泄漏等问题,能够有效提高电池的安全性、可靠性并且延长电池使用寿命。因此,使用固态电解质的固态电池吸引了研究者的大量研究。 本...

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化学科学

NML文章集锦 | 钙钛矿(6篇研究论文)

Nano-Micro Letters 发布于 2023-02-01

一、专辑介绍 钙钛矿太阳能电池:作为一种半导体异质结结构光电器件,钙钛矿太阳能电池通过钙钛矿光吸收层、电荷传输层等半导体材料组成的异质结结构来有效分离和提取光生电荷,实现由光能向电能的转换。钙钛矿太阳能电池作为一种新型光伏技术,具有成本低、效率高的特点。 本虚拟专辑简介:...

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电化学

基于无定形负极的水系质子电池

Nano-Micro Letters 发布于 2023-01-29

水系质子电池因其安全性高、成本低、环境友好和超高的倍率性能被认为是极具潜力的储能体系之一。然而,其存在循环性能差和平均电压低等问题,而低工作电压也极大限制了电池能量密度的提高。在众多优化策略中,先进负极材料的开发至关重要。水系质子电池通常使用酸性电解液,体系中容易出现负极材料发生...

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化学科学

拜年了!Nano-Micro Letters祝您春节快乐!(附近期热点文章)

Nano-Micro Letters 发布于 2023-01-21

值此新春佳节来临之际,Nano-Micro Letters 编辑部祝大家新春快乐,兔年大吉!在即将过去的辛丑牛年里,NML百尺竿头,更进一步,在主编、编委、审稿人、国内外优秀作者以及读者的支持下,无论是在收稿量与发文量,还是稿件质量与影响力等多个方面都跨上了新的台阶。(目...

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分析检测

MXene基复合材料作为生物医学中的纳米酶的应用前景

Nano-Micro Letters 发布于 2023-01-20

基于MXene的纳米酶因其潜在的环境和生物医学应用而受到了广泛关注。这些材料具有易于调节的催化性能和物理化学特性,使其适合作为具有高选择性/灵敏度和效率的(生物)传感器。具有合适导电性、生物相容性、大表面积、光学/磁性和热/机械特性的MXene基结构,可用于设计具有面积依赖性电催...

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器件科技

摩擦纳米发电机面向物联网时代的多领域智能应用

Nano-Micro Letters 发布于 2023-01-19

物联网是互联网基础上的延伸和扩展的网络,将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络,实现在任何时间、任何地点,人、机、物的互联互通。近年来,随着对物联网的学术研究和商业推广,各种应用如智能监控、家庭安全系统、可穿戴电子设备等极大地改善了人类生活,并且迅速扩展到智能交通...

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化学科学

NML文章集锦 | 纳米酶

Nano-Micro Letters 发布于 2023-01-18

一、专辑介绍 酶作为生物催化剂,具有高的特异性和效率,在信号转导、代谢和消化等生物过程中介导多种反应。但是,天然酶的生产成本高、易变性和失活、产量低,难以广泛应用。因此,研究者们逐渐开发了具有仿酶能力和纳米尺寸的纳米酶。纳米酶是指在生理条件下遵循酶动力学,能够催化涉及酶底物的化...

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器件科技

超高面容量和面电流密度下的长寿命复合锂金属负极

Nano-Micro Letters 发布于 2023-01-17

为了实现低碳目标,开发以锂金属为负极的高能量密度电池具有重要研究价值。然而,不可控的锂枝晶生长和体积膨胀存在极大的安全隐患。其中,亲锂的三维骨架设计可以有效缓解锂金属循环过程中的枝晶生长和无限体积膨胀等问题。基于三维骨架设计,我们提出物理形貌限域和化学吸附/扩散调控是实现锂金属均...

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器件科技

液态金属表面修饰的石墨烯热界面材料拥有超低界面热阻

Nano-Micro Letters 发布于 2023-01-13

开发先进的热界面材料来连接发热芯片和散热器,构建高效的传热通路,是解决大功率半导体器件热管理问题的关键技术。本文结合机械定向和表面改性策略,构建了一个三层结构的热界面材料(TIM),主要包括中间的垂直排列的石墨烯和上下表面的微米厚的液态金属作为帽层。基于中间层合理的石墨烯取向调节...

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分析检测

面向CO₂气体灵敏检测的MOF/聚合物集成多热点中红外纳米天线

Nano-Micro Letters 发布于 2023-01-12

金属-有机骨架(MOF)具有扩展晶体结构,由连接多功能的有机分子或离子的金属阳离子组成。由于金属离子、有机连接体和结构基元的多样性和连接网络,MOF在内表面积、稳定性、结构多样性以及化学和物理性质范围优势表现突出。已在气体存储与分离、质子导电、药物控释和传感等方面具有广泛应用。其...

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器件科技

NML文章集锦 | 光伏与光电器件

Nano-Micro Letters 发布于 2023-01-12

一、专辑介绍 光伏效应是指利经太阳光照射后材料界面处产生电位差的现象,应用该原理的器件实现了光能到电能的直接转化,是一种绿色清洁的能量转化途径,也是新兴的能量利用手段。光电效应则是经一定频率电磁波照射后材料产生电流的现象,该原理常用于信号检测等领域。高效稳定、灵敏度高是衡量光伏...

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催化

西安交大沈少华等:Zn-N₆缺电子构型助力聚合物氮化碳实现可见光催化分解纯水

Nano-Micro Letters 发布于 2023-01-10

半导体光催化分解纯水产生氢气和氧气被认为是实现太阳能有序转化、助力我国早日完成“双碳目标”的理想途径之一。聚合物氮化碳因其能带结构满足光催化分解水产氢产氧的基本热力学条件,同时兼具前驱体来源丰富、合成方法简单、热稳定性良好、无重金属污染等诸多优点,被视为具有广阔前景的光催化分解水...

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纳米科技

NML文章集锦 | 水处理与海水淡化

Nano-Micro Letters 发布于 2023-01-10

一、专辑介绍 人口增长与淡水短缺之间的冲突,已成为二十一世纪最具挑战性的问题之一。据估计,到2025年,生活在缺水地区的人数可能增加到39亿。水资源的利用过程中,有效地开发淡水资源以及工业废水的处理是两个主要的研究课题。高效淡化海水可以实现盐水到淡水资源的转化;去除工业废水排放...

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