Nature
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重磅!华科黄云辉/袁利霞&浙大陆俊,最新Nature:微乳液电解液推动高电压锂金属电池发展
锂金属负极与高镍正极的配对被视为有望突破500 Wh kg-1能量密度门槛的组合。在逼近如此高的能量密度时,必须采用能够同时稳定负极和正极界面相的电解液,以确保安全且长周期的循环。…
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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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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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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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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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Nature是怎么来的?
在世界的某个清晨,有人打开电脑,点开Nature的网页,等待一批最新论文上线;在地球的另一端,有人翻开泛黄的纸质期刊,追忆着一个世纪前的科学奇迹。 Nature,这本自1869年诞…
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纳米化、极限态、异质界面调控,如何让传统材料登上Nature和Science?
说明:尽管在顶级综合性期刊Nature和Science(NS)中,研究体系成熟、创新步伐相对缓慢的传统金属结构材料(如铜、铁基合金)长期占比极低(不足1%),常被视为“创新乏力…
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单原子催化,最新Nature!单个表征照样发顶刊!
在催化材料设计领域,集成原子级分散金属物种且结构可控的负载型金属催化剂代表了前沿方向,因其具备对反应性出色的调控能力和极高的金属利用率,几乎可媲美分子催化体系的精确性。 然而,精确…
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Nature喜欢什么配图?
《自然》(Nature)杂志的插图之所以如此出色,主要得益于其融合科学与艺术的精湛技巧。这些插图不仅准确传达了科学内容,还具有视觉冲击力,能在第一时间吸引读者的注意力。 通过细致的…
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福州大学,今日Nature!
页岩气革命,已将丙烯的生产方式从石脑油裂解转向以丙烷脱氢(PDH)为主的定向生产工艺。 由于PDH反应为吸热过程,需在高温下进行,这容易导致催化剂烧结和积碳,因此开发兼具高活性与高…