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本期编辑荐读精选了 Nanomaterials 期刊近两年发表的5篇来自哈尔滨工业大学的文章,内容涵盖腔增强电光梳状发生器的准确全面的的光谱表征、铝合金6061/无孔氧化铝/CdSe@Al2O3/SiO2功能梯度膜对光吸收增强及激光诱导损伤能力的改善、通过基于液滴的微流体制备形状可变的海藻酸盐水凝胶磁性微马达、等离子增强CVD在铜上原位生长垂直取向石墨烯涂层以形成超疏水表面并有效防止腐蚀、基于CNT/PDMS纳米复合材料的具有宽范围和高灵敏度的仿生棘状电容式压力传感器等方面的研究话题。希望能为相关领域的学者提供参考和新的思路,欢迎阅读。
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1.Accurate and Comprehensive Spectrum Characterizationfor Cavity-Enhanced Electro-Optic Comb Generators
腔增强电光梳状发生器的准确全面的的光谱表征
Ruitao Yang et al.
腔增强电光梳光源 (CEEOCG) 可生成光谱超稳定、频谱大范围可调的光频梳,其现有的光谱特性表征方法存在数学近似精度差、迭代计算效率低、特定条件适用窄的问题。为此,本文提出了⼀种基于腔内激光电场强度循环累加的CEEOCG光谱表征方法,利用雅各比–安格尔恒等变换避免了数学近似,通过非迭代矩阵计算大幅提高了分析效率,进行腔内相位延迟的完整分析扩展了适用范围。在此基础上,⾸次全⾯表征了所有CEEOCG参数的独立影响和多参数耦合作用机制。因此,本文研究内容不仅可以用于确定自由运行CEEOCG的确切工作条件,以进行进⼀步优化调节和稳频控制,而且可以用于准确有效地预测每个梳齿纵模的功率,以满足高性能光通信和微波光子信号生成的需求。
2.Light Absorption Enhancement and Laser-Induced Damage Ability Improvement of Aluminum Alloy 6061 with Non-Porous Alumina/CdSe@Al2O3/SiO2 Functional Gradient Films
铝合金6061/无孔氧化铝/CdSe@Al2O3/SiO2功能梯度膜对光吸收增强及激光诱导损伤能力的改善
Jiaheng Yin et al.
本文中,作者采用时域有限差分模型对阳极氧化铝孔中掺杂的硒化镉量子点 (CdSe QDs) 的紫外至近红外吸收光谱进行了数值计算。优化了孔的高度、直径和周期间距。通过增加高度和减小孔径来增强量子点的光吸收。最后,通过减小孔径和周期间距,以及增加高度来增强氧化铝和量子点的光模耦合。
3.Droplet-Based Microfluidic Preparation of Shape-Variable Alginate Hydrogel Magnetic Micromotors
通过基于液滴的微流体制备形状可变的海藻酸盐水凝胶磁性微马达
Cheng Zhang et al.
本文介绍了一种基于液滴的微流体制备方法,用于制备形状各异的Fe3O4复合海藻酸盐水凝胶磁性微马达。利用基于液滴的微流体和水扩散,可获得单分散 (准) 球形Na-Alg/Fe3O4微粒。然后,使用CaCl2水溶液进行凝胶化,将 Na-Alg/Fe3O4微粒转化为Ca-Alg/Fe3O4微马达。无需使用复杂的图案或精密的设备即可制备形状可变的水凝胶微马达,这对于靶向药物输送等生物医学应用具有潜力。
4.In Situ Grown Vertically Oriented Graphene Coating on Copper by Plasma-Enhanced CVD to Form Superhydrophobic Surface and Effectively Protect Corrosion
等离子增强CVD在铜上原位生长垂直取向石墨烯涂层以形成超疏水表面并有效防止腐蚀
Xiaohang Zheng et al.
本文利用等离子增强化学气相沉积 (PECVD) 技术开发了一种基于垂直取向石墨烯的防腐涂层。垂直取向少层石墨烯 (VFG) 涂层主要由类似于常规合成 (GS) 的面内石墨烯组成,此外,还包含垂直取向于面内石墨烯表面的石墨烯阵列。涂有VFG的Cu (VFG-Cu) 表现出优异的疏水性、防腐能力。通过PECVD形成的特殊且有用的垂直取向的石墨烯结构可以形成超疏水表面,为开发高性能防腐涂层和其他应用铺平道路。
5.Bioinspired Spinosum Capacitive Pressure Sensor Basedon CNT/PDMS Nanocomposites for Broad Range and High Sensitivity
基于CNT/PDMS纳米复合材料的具有宽范围和高灵敏度的仿生棘状电容式压力传感器
Yanhao Duan et al.
本文报告了一种高灵敏度的柔性电容式压力传感器,其检测范围很广,由仿生棘层介电层组成。作者使用砂纸模板,通过碳纳米管/聚二甲基硅氧烷 (CNT/PDMS) 复合材料制造仿生棘层。观察到包含1 wt% CNT的纳米复合材料具有出色的传感性能。最后,设计了电容式压力传感器阵列来检测轮胎的变形,为实现智能轮胎提供了一种新途径。
Nanomaterials 期刊介绍
主编:Shirley Chiang, University of California Davis, USA
期刊主题涵盖纳米材料 (纳米粒子、薄膜、涂层、有机/无机纳米复合材料、量子点、石墨烯、碳纳米管等)、纳米技术 (合成、表征、模拟等) 以及纳米材料在各个领域的应用 (生物医药、能源、环境、电子信息等) 等。
2023 Impact Factor:4.4
2023 CiteScore:8.5
Time to First Decision:13.8 Days
Acceptance to Publication:2.6 Days
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GMT+8, 2024-11-24 06:45
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