Nature Materials
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提升3个数量级!双「杰青」领衔,北航&国科大,新发Nature Materials:双组分协同突破有机光伏21%效率!
界面层(CIL)对有机太阳能电池(OSCs)的电子提取和电荷复合过程具有关键调控作用,但现有高性能CIL材料普遍受限于导电性不足、复合率高和形貌不均等问题,严重制约器件效率与稳定性…
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0.3秒成形!于欣格,Nature Materials!
金属氧化物(MO)薄膜因其高迁移率、透明性和柔韧性,在显示器和集成电路领域具有替代硅材料的潜力。溶液加工虽能实现低成本制造,但传统工艺需>400℃长时间退火,阻碍了高效连续生…
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厚度仅仅1 nm!湖南大学/南京航空航天大学,重磅Nature Materials!
成果介绍 原子薄非晶材料(例如,非晶单层碳)为无序系统的基础研究以及各种应用的发展提供了一个可设计的材料平台。然而,它们在单层中的生长仍然具有挑战性,因为它们的热力学有利的晶粒既不…
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仅需15秒!北京大学/华中科技大学/新加坡国立大学,重磅Nature Materials!
钙钛矿太阳能电池中,超薄单分子层(SAM)作为空穴传输层虽能提升效率,但其在透明导电氧化物(如ITO)上的均匀性、密度及稳定性仍是瓶颈。传统ITO预处理(紫外臭氧/等离子体)形成的…
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浙江大学,Nature Materials!
尽管在有机电子学中需求量大,但功能性共轭聚合物在可扩展合成和批次均匀性方面面临挑战。 成果简介 有鉴于此,浙江大学李昌治团队在Nature Materials期刊上发表了题为“Pr…
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固态电池,再登Nature Materials!
研究背景 去合金化是指选择性地去除合金中的一个或多个成分,广泛应用于制造具有可控纳米孔隙度和成分的金属材料。这一过程不仅是制造多孔金属的有效途径,也在下一代电池电极的工作原理中起着…
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中国科学技术大学曾杰/严涵,新发Nature Materials!
研究概述 超细纳米粒子(NPs)在多相催化领域引起了广泛的研究兴趣。然而,纳米粒子的本征烧结倾向一直是其催化稳定性的一大障碍。 2025年3月10日,中国科学技术大学曾杰、严涵在国…
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中南大学校友一作!锂电池,再发Nature Materials!
研究背景氧化物正极材料因其广泛应用于锂离子电池(Li-ion batteries)等能源存储领域,成为了近年来的研究热点。与传统的过渡金属氧化物材料相比,Li丰富层状氧化物(Li-…
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>20%!第一单位! 北航,新发Nature Materials!
研究背景近年来,尽管有机太阳能电池的效率不断提升,但如何进一步提高其效率并降低能量损失仍然是一个亟待解决的挑战。非富勒烯受体(NFA)作为一种新型的有机受体材料,相比传统的富勒烯受…
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开发编程,控制催化!他,发表首篇Nature Materials!
电催化剂对于关键工业过程和新兴的脱碳技术至关重要,但在实际应用中,尤其是在与应用相关的电流密度下,其在操作过程中的结构和成分变化限制了其设计。 2025年2月28日,重庆大学甘立勇…