顶刊解读
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中山大学,最新重磅Nature!
自发双光子发射(Spontaneous Two-Photon Emission, STPE)是一种二阶量子辐射过程,在天体物理、原子物理以及量子技术等领域具有重要意义。 尤其是来自…
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厦门大学赵金保/杨阳,最新Angew!水系锌碘电池功能化隔膜研究新进展!
近日,厦门大学赵金保教授/杨阳副教授团队在水系锌碘电池功能化隔膜研究中取得新进展,相关成果以“An Integrated Tandem-Structured Separator E…
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江苏大学/南开大学JACS:电极上气泡起大作用,实现无催化剂H2O2合成
气泡,被定义为由气液界面或气固界面界定的充气囊,超越了其作为被动空穴的经典作用。在基于溶液的反应系统中,气泡附着在底物上是一种常见的现象。 有研究表明,气-液-固三相界面(TPBs…
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一作+通讯!北林沈晓骏/袁同琦&南林张超锋&大化所王峰,最新Nature子刊!
木质素向高附加值化学品的标准化转化需要基于精细的催化策略设计和木质素结构优化对反应过程进行精确控制。 2025年7月7日,北京林业大学沈晓骏、袁同琦、南京林业大学张超锋、中国科学院…
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固态钠-空电池!中科院物理所苏东/哈工大王家钧,最新Nature子刊!
钠–空气电池因其高理论能量密度和丰富的钠资源储备,展现出作为锂离子空气电池替代品的巨大潜力。然而,在其多步反应过程中,复杂产物如NaO2、Na2O2和Na2CO3·xH…
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吴锋院士领衔!北理陈人杰/赵腾AFM:基于隔膜离子通量调控涂层的设计与应用
锂金属电池因其高的理论比容量和低的电化学电位而受到研究者们广泛的关注。然而,锂枝晶的生长严重影响了锂金属电池的实际应用。而隔膜改性这一策略由于能够有效调节离子的输运,实现锂的均匀沉…
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浙大陆俊领衔!华科「国家杰青」谢佳/彭林峰,最新Nature子刊!
由于钠资源丰富且能量密度高,无阳极钠金属电池受到了广泛关注。然而,其实际应用受到钠的持续消耗和枝晶生长特性的限制。 2025年7月1日,华中科技大学彭林峰、谢佳、浙江大学陆俊在国际…
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北京大学蓝光旭/张亚文,最新JACS!
成果简介 具有有序结构和高比表面积的金属有机骨架(MOFs)是金属纳米颗粒(MNPs)协同催化的良好载体。然而,它们有限的孔径限制了集成到小的球形MNPs,不包括对于暴露特定晶格表…
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水分子为什么总能登上顶刊?
水分子研究在《Nature》和《Science》等顶级期刊上的高频出现绝非偶然,其背后蕴含的深层次科学逻辑与跨学科价值构成了这一现象的核心驱动力。从分子层面的独特物化性质到宏观尺度…
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必看!近二十年nature正刊上的二维材料
本文系统总结了近二十年来发表在《Nature》正刊上的二维材料研究进展,涵盖石墨烯、莫尔超晶格及二维铁磁体等典型体系。 首先,石墨烯展现出狄拉克费米子行为、非常规量子霍尔效应和强关…
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浙工大/浙大AEM:溶剂化结构与界面动态演化助力高性能锂电池
电解质工程通过调控电极-电解质界面(EEI)和Li⁺溶剂化结构,推动了高能量密度锂金属电池(LMBs)的发展。然而,如何在优化内亥姆霍兹平面(IHP)的同时构建稳定的EEI仍是一大…
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原子级氢溢流!湖南大学谭勇文,最新Angew!
硝酸根的电化学还原是一种有前景且可持续的生产高附加值氨的途径。然而,硝酸根还原反应的关键挑战是活性氢(*H)供应不足以及在低工作电位下动力学缓慢,导致生产效率低下和能耗高。 202…
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IF=60.1!北京理工大学,Nature Energy!
钙钛矿/Cu(In,Ga)Se₂(CIGS)叠层太阳能电池因兼具轻量化、柔性和高理论效率(>40%)而备受关注,但宽带隙钙钛矿(WBG, 1.6–1.75 eV)的缺陷复合与…
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有点甜!上海科技大学,今日Nature!
6月24日,上海科技大学iHuman研究所、生命科学与技术学院华甜/刘志杰团队在《自然》(Nature) 上以“加速预览 (Accelerated Article Preview)…
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重磅!三院院士孙学良,今日Nature!
全固态电池的发展需要先进的正极设计,以实现其在高能量密度与经济可行性方面的潜力。 其中,一体化全功能正极(all-in-one cathodes)因能够消除无活性导电添加剂和异质界…
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潘锋领衔!北大/深大/南科大AM!
富锂锰基氧化物(LRMO)因其高比容量和成本效益,被认为是下一代锂离子电池的理想正极候选材料。通过设计无钴LRMO可进一步降低成本,但其缓慢的动力学特性导致容量和倍率性能远逊于含钴…
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科研伉俪!段镶锋&黄昱,今日再发Nature!
将固态材料中的磁有序行为加以调控,对于新兴自旋电子学的发展至关重要。 然而,在磁性半导体中通过替位掺杂引入磁性元素,往往受到其低溶解度的限制,导致可实现的掺杂浓度(例如低于 5%)…
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改写规则!中科大「国家杰青」黄汉民,最新Nature Chemistry!
动态动力学拆分(DKR)是一种高效的手性诱导策略,可以将底物外消旋体的两种对映异构体转化为相同的光学富集产物。 通常,产物的绝对构型应由手性催化剂决定。 2025年6月23日,中国…
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哈工大黄燕Nature子刊:固态共晶电解质溶剂化调节助力可逆锌电池
固态电解质在实现高电压和耐用锌基电池方面具有巨大潜力,但其有效性受限于较低的离子电导率和较大的界面电压极化。 在此,哈尔滨工业大学黄燕团队通过三元共晶电解质与乙氧基化三羟甲基丙烷三…
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复旦大学国重实验室,Nature Nanotechnology!
传统的线性能斯特效应(NNE)需要打破时间反演对称性(如施加垂直磁场或利用磁性材料中的磁序),这在热电器件微型化和电路集成中构成挑战。虽然磁性材料中的反常能斯特效应可在零场下实现,…