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安徽大学岳阳/王思亮等: 自供电柔性单片式3D集成触觉传感阵列
2025-10-19 19:06
研究背景 随着柔性电子器件逐渐向微型化和便携化发展,如何在有限的空间内将能量存储/供给单元(如微型超级电容器、微型电池)与能量消耗单元(如压力传感器)集成在一起,成为研究热点。这种集成在二维平面上具有简便、兼容和可靠的优势,但在进一步扩展到阵列结构时,会出现占用面积大、连接复杂、空间利用率低等问题 ...
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山东大学王天宇等综述:二维MXene传感器赋能神经网络智能计算系统
2025-10-18 11:02
研究背景 随着人工智能和物联网的快速发展,传统计算架构的“内存墙”与高能耗问题日益凸显。神经形态计算通过模拟人脑高效并行处理机制,成为突破瓶颈的关键方向。二维过渡金属碳氮化物(MXene)凭借其可调电子特性、机械柔性和多重表面官能团,在构建仿生感知-计算一体化系统中展现出独特优势。然而,MXene的实际应 ...
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哈工大贺诗欣等:具备热管理功能的高效协同产水、发电与作物灌溉系统
2025-10-17 12:08
研究背景 水、能源和食品是人类社会可持续发展的重要相互关联要素,涵盖了联合国可持续发展目标(SDGs)中的目标2、6和7。然而,气候变化正加剧全球水资源和电力短缺,同时对粮食系统的可持续性构成挑战。因此,应优先发展可持续和清洁能源以满足全球需求,这对于应对气候变化带来的多方面问题并确保未来的可持续发展 ...
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南京大学姚亚刚等:负电荷增强隔膜实现锌负极与碘正极双重调控 原创 纳微快报 nanomi
2025-10-16 11:38
研究背景 水系锌碘电池(Zn-I₂ battery)因其高安全性、环境友好性、快速反应动力学和低电压滞后等优势,被视为下一代储能系统的重要候选。然而,锌碘电池仍面临若干关键挑战。一方面,由于电场分布不均,锌负极易发生枝晶生长,可能导致隔膜刺穿、电池容量快速衰减及安全性降低;另一方面,正极材料存在多碘化 ...
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西电郝跃院士团队朱卫东等:自缓冲分子迁移策略实现空气中钙钛矿电池的抗湿可规模化制备
2025-10-15 20:42
研究背景 钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其低成本、高效率和溶液加工性成为光伏领域的研究热点,但其制备过程对湿度极度敏感,通常需在惰性气体环境中完成,严重制约了产业化进程。传统方法中,钙钛矿中间相薄膜与环境中水分的快速分子交换会导致不可控的结晶过程和缺陷生成,尤其在湿度较高时(60% RH),性能急剧下降 ...
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深圳大学刘光良等:BaTiO₃纳米颗粒诱导氯化物固体电解质界面电场优化用于4.8 V全固态锂电池
2025-10-15 11:50
研究背景 全固态锂电池(ASSBs)凭借非易燃固体电解质(SEs),在安全性与能量密度上显著优于传统锂离子电池,且适配锂金属负极与超高电压正极,是下一代高能量密度储能器件的重要方向。其中, 氯化物 固体电解质(CSEs)平衡了电压耐受能力与离子导电性,可兼容商用4.3 V级NCM811等层状氧化物正极,潜力突出。 然而, ...
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中南大学陈梅洁等:辐射耦合蒸发冷却技术实现高效超环境散热与阻燃
2025-10-14 12:24
研究背景 辐射制冷、蒸发冷却等被动式冷却技术因其低能耗、绿色环保等特点,受到广泛关注。辐射制冷技术通过高太阳光反射率避免太阳辐射加热、高中红外透明窗口发射率向外太空辐射热量,从而可以实现日间 亚环境冷却 。蒸发冷却技术通过水分蒸发过程带走潜热,可有效降低物体表面温度;但是,由于水体近红外本征吸 ...
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四川大学王宇等:固态锂金属电池纳米复合电解质界面动态调控
2025-10-13 10:24
研究背景 全固态锂金属电池因其高能量密度和安全性被视为下一代储能技术的关键。然而,固态电解质与锂金属负极之间的不稳定界面问题严重制约其实际应用,如锂枝晶生长、固态电解质界面反复破裂等。复合聚合物电解质虽具备良好的加工性和柔性,但其离子电导率低、机械强度不足,且难以同时实现高效的离子传输与界面稳 ...
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韩国梨花女子大学Dong Ha Kim等:手性效应抑制单线态氧,延长锂氧电池循环寿命的新策略
2025-10-11 11:23
研究背景 锂氧(Li-O₂)电池凭借超高理论能量密度(~ 3.5 kWh kg⁻1)、利用空气作为能量来源且无需昂贵正极材料的优势,被视为下一代可持续电化学储能技术的核心方向。然而,其实际应用长期受限于单线态氧(1O₂)的生成:这种高活性物种会引发严重副反应,导致电解质和正极降解,大幅缩短电池循环 ...
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NML卷期 | 2025年第10期免费下载
2025-10-10 17:48
Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》2025年第 10 期印刷本已整理完成,所有卷期的电子版可免费下载,下载方式: 1. 复制链接到浏览器: https://pan.baidu.com/s/1NuthbJFFHKWIUsgdRKw29Q 输入提取码: uqzy 2. 点击此文最后“ 阅读原文 ”,输入提取码: uqzy 3. 本刊所有文章全 ...
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