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Science
新型半金属薄膜的导电性比铜更好,《Science》正刊!
知识酷Pro 👆学显示行业知识找小酷!第1839篇推文来自斯坦福大学和韩国Ajou大学的科学家们在《Science》杂志上发表了一项开创性的研究成果。他们发现了一种新型的非晶态NbP半金属薄膜,其电阻率随着薄膜厚度的减小而显著降低,这一现象与传统金属的电阻率随厚度减小而增加的趋势截然相反。这一发现为解
BOE知识酷
2025-02-07
343浏览
成会明院士,Science子刊!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!成果简介平面内各向异性二维(2D)半导体由于其各向异性特性而受到广泛关注,为设计功能电子器件开辟了道路。目前,已报道的平面内各向异性半导体主要依赖于晶格各向异性。基于此,中科院深圳先进技术研究院成会明院士和清华大学深圳国际研究生院刘碧录教授(共同通讯作者)等人报道了一种器件,通过在二维半导体AgCrP2S6(ACPS)中耦合各向异性离子迁移和电门控来实现电导调
锂电联盟会长
2025-01-19
233浏览
仅隔一周!北京大学周欢萍团队再下Science正刊
钙钛矿太阳能电池(PSCs)已展现出卓越的光电转换效率(PCE)和低制造成本,但PSCs的长期稳定性不佳阻碍了其商业化。添加剂工程、界面工程和传输层设计已将PSCs的运行寿命延长至数千小时,但混合钙钛矿吸光剂的固有不稳定性仍是其全面商业部署的主要障碍。甲脒三碘化铅(FAPbI3)被认为是单结PSCs最有竞争力的吸光剂,但其存在复杂的结晶动力学和热力学亚稳态问题,制备非合金化且高质量的α-FAPbI
DT半导体材料
2025-01-17
599浏览
崔屹院士,最新Science!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】随着锂离子电池技术的快速发展,市场对高容量电极材料的需求日益增长。硅和锂金属等新兴的高容量材料因其高理论比容量而备受关注。然而,这些材料在充放电过程中会经历显著的体积膨胀和收缩,导致活性材料与电极或集流体的机械分离,这种现象被称为电化学隔离,是导致电池容量衰减的主要原因。传统的解决方法,如优化电极结构、界面改性和电解液优化等,虽然在提高界面稳定性方
锂电联盟会长
2024-12-05
227浏览
今年第N篇Science钙钛矿正刊!来自洛桑联邦理工!
瑞士洛桑联邦理工学院的Mohammad Khaja Nazeeruddin、Paul J. Dyson、赵康宁,以及常州捷佳创精密机械有限公司的Jiang Sheng和西湖大学的王睿等人通过研究,发现了在钙钛矿前驱体溶液中加入N,N-二甲基亚甲基氯化铵盐([Dmei]Cl)的创新方法。这种添加剂不仅可以生成二甲基铵阳离子,还意外地形成了甲基四氢三嗪阳离子,一种此前未观察到的离子。该离子的出现,有助
DT半导体材料
2024-11-01
413浏览
膜拜!80岁老爷子,今年又发2篇Nature/Science正刊!鼻祖级传奇人物,被引近50万次,比我论文字数都多...
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!Michael Gratzel教授,1944年出生,被誉为“染料敏化太阳能电池之父”的传奇人物,他的引用次数马上就破50万次了,我估计各位写的总论文字数都没他的引用多吧!Gratzel教授1944年出生于德国,今年已经实打实的80岁了,在瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)担任教授,培养了大批优秀的科学人才,桃李满天下,他还是中科院的外籍院士。Gratzel教授荣
锂电联盟会长
2024-10-09
605浏览
顶刊速览|电解液大牛再发Science!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!研究概述自放电和化学引起的机械效应会降低基于插层的电致变色和电化学储能设备的日历和循环寿命。在可充电锂离子电池中,正极的自放电会随着时间的推移导致电压和容量损失。目前流行的自放电模型主要是锂离子从电解液扩散到正极的过程。研究成果今日,美国SLAC国家加速器实验室Gang Wan/Michael F. Toney,美国DEVCOM陆军研究实验室许康、Oleg B
锂电联盟会长
2024-09-29
786浏览
电解液大牛再发Science!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!研究概述自放电和化学引起的机械效应会降低基于插层的电致变色和电化学储能设备的日历和循环寿命。在可充电锂离子电池中,正极的自放电会随着时间的推移导致电压和容量损失。目前流行的自放电模型主要是锂离子从电解液扩散到正极的过程。研究成果今日,美国SLAC国家加速器实验室Gang Wan/Michael F. Toney,美国DEVCOM陆军研究实验室许康、Oleg B
锂电联盟会长
2024-09-22
524浏览
困扰行业四十年,胡勇胜、容晓晖、陆雅翔、黄建宇最新Science破解!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注! 层状金属氧化物因其出色的容量和可扩展性,被认为是LIBs和NIBs正极材料的理想选择。这里的容量指的是电池存储能量的能力,而可扩展性指的是材料可以被大规模生产的特性。与锂层状氧化物(LLOs)相比,钠层状氧化物(NLOs)具有相同的化学式NaxTMO2,其中TM代表过渡金属。尽管NLOs没有富含镍的设计(这是LLOs不稳定的主要原因),但它们仍然面临着一个
锂电联盟会长
2024-08-18
705浏览
浙大宁波理工学院&清华大学-伯克利深圳研究院&浙江工业大学Science子刊:高压电合成含超高氟含量界面层!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!研究背景具有合理有机-无机配置的复合材料可以提供多功能性和卓越性能。这一原理在设计锂金属阳极(LMA)上的固态电解质界面(SEI)时至关重要,但应用起来具有挑战性,因为它直接影响电解液到阳极的Li+传输。成果简介近日,浙江大学宁波理工学院王瑶、清华大学-伯克利深圳研究院周光敏、浙江工业大学的陶新永、佴建威团队展示了使用高压电合成策略在LMA上成功构建了一个超高
锂电联盟会长
2024-08-13
572浏览
33.7%!一作兼通讯,钙钛矿再登Science!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!研究背景钙钛矿/硅串联太阳能电池是新一代高效光伏技术,因其高能量转换效率(PCE)和成本效益成为了研究热点。然而,其在实际应用中存在稳定性和材料缺陷等问题,影响了其商业化进程。优先考虑稳定性而不仅仅是提高性能,对于降低钙钛矿/硅串联太阳能电池的平准化电力成本至关重要。同时,钙钛矿顶电池中的晶体缺陷和薄膜不均匀性也需要尽量减少,以充分发挥其潜力。成果简介有鉴于此
锂电联盟会长
2024-08-08
563浏览
Science|新型仿生3D电子皮肤(清华大学张一慧教授课题组)
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!01 内容概览现有技术缺点传感信号解耦难度:现有电子皮肤难以实现对压力、剪切力和应变信号的精准解耦分析。3D传感组件构造复杂:实现具有良好控制的传感组件3D分布的3D电子设备制造复杂,具有极大挑战性。空间分辨率限制:在接近人体皮肤的空间分辨率下,难以解耦测量多种力学信号。创新点仿生三维布局:提出了一种新的三维结构电子皮肤(3DAE-Skin),其力和应变传感器
锂电联盟会长
2024-08-08
713浏览
南京航空航天大学,今日重磅Science!
继2021年05月28日,南京航空航天大学以第一作者在《Science》上发表综述性论文之后,今日再发Science研究性论文!钙钛矿太阳能电池,不断提高的功率转换效率,照亮了光伏产业的未来,但其稳定性差,阻碍了商用设备的发展。在此,来自南京航空航天大学的张助华&郭万林院士等研究者报告了一种使用气相氟化物处理的可扩展稳定化方法,该方法在30℃的1次太阳照射下,实现了18.1%效率的太阳能组件(22
DT半导体材料
2024-07-26
909浏览
最新Science:北京大学肖立新团队钙钛矿光伏空气中制备
近日,北京大学肖立新教授,曲波副教授,瑞士洛桑联邦理工学院Michael Grätzel教授和魏明杨博士等人最新研究成果发表于Science。在该研究中引入了含氯的有机分子,形成了一个覆盖层,阻止湿气渗透,同时保留了基于DMSO的复合物,以调节晶体生长。报告显示,在20%到60%的相对湿度范围内,制造的太阳能电池的功率转换效率大于24.5%,在相对湿度为80%时,功率转换效率为23.4%。在空气中
DT半导体材料
2024-07-12
1094浏览
钙钛矿:这个团队一周两篇Science,过了一月再发Nature!
这个团队一周两篇Science,过了一月再发Nature!2024年6月24日,香港城市大学hien-Ping Feng、英国牛津大学Henry J. Snaith共同通讯在Nature在线发表题为“Water-and heat-activated dynamic passivation for perovskite photovoltaics”的研究论文,该研究报告了一种使用阻碍尿素/硫氨
DT半导体材料
2024-06-26
1068浏览
济南大学原长洲&厦门大学张桥保Science子刊:可商业化的高能锂离子电池!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!开发先进的富镍层状阴极对高能锂离子电池至关重要。然而,普遍存在的富镍阴极仍然受到化学机械和热不稳定性以及有限循环寿命的固有问题的困扰。基于此,济南大学原长洲&厦门大学张桥保介绍了一种将单晶(SC)设计与原位高熵(HE)掺杂相结合的有效方法,以设计LiNi0.88Mn0.03Mg0.02Fe0.02Ti 0.02Mo0.02Nb0.01O2的超高镍无钴层状阴极(
锂电联盟会长
2024-06-24
648浏览
Science:宁波材料所-钟志诚&何日及其合作者|无疲劳铁电材料,有望实现存储器无限次数擦写
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!本文转载自公众号@宁波材料所!一、研究背景: 铁电材料是一种常见的功能材料,因其晶体正负电荷中心不重合,产生电偶极矩,从而具有自发电极化的性质,并能够被外场所调控。然而,以商用最广的锆钛酸铅(PZT)为代表的传统铁电材料在使用过程中会发生铁电疲劳,即随着极化在外场下翻转次数的增加,电极化会减小导致性能衰减,最终引发器件失效故障。在全球范围内,铁电疲劳失效是各类
锂电联盟会长
2024-06-11
865浏览
金刚石晶格,Science!精确度前所未有!
近日,慕尼黑大学Gregor Posnjak和Tim Liedl等人展示了由 DNA 折纸自组装而成的三维光子晶体,其充当精确可编程的斑片胶体。研究人员基于DNA的纳米级四足体结晶成棒状连接的金刚石立方晶格,周期为170纳米。这种结构可作为二氧化钛等高折射率材料原子层沉积的支架,在近紫外区产生可调谐的光子带隙。相关研究成果以“Diamond-lattice photonic crystals as
DT半导体材料
2024-06-04
646浏览
锂电Science晶格旋转对单晶正极材料结构的破坏原理
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!第一作者:黄伟源通讯作者:刘同超,周涛,Khalil Amine通讯单位:美国阿贡国家实验室论文DOI:10.1126/science.ado1675 全文速览本文揭示晶格旋转是引起锂电单晶正极材料不可逆结构破坏的重要因素,并指出晶格旋转可以作为未来研究材料结构衰减行为的一个更加灵敏有效的指标。 研究背景相比于目前大规模使用的富镍层状氧化物多晶材料,单晶正
锂电联盟会长
2024-05-24
935浏览
北京大学雷霆团队Science:首次实现高电学性能半导体水凝胶
★欢迎星标 果壳硬科技★水凝胶具有和生物组织相似的机械性能、含水量高和离子通透性好等特性,在组织工程、医用敷料、生物传感等领域具有广泛的应用。水凝胶与导电材料复合后,可以实现电子导电,展现出优异的生物组织-电子器件界面特性,已经实现了多种检测、诊断和治疗功能。但是和硅基电子器件相比,水凝胶电子器件因为缺少半导体水凝胶材料,尚无法实现丰富的集成电路功能,例如开关、整流、运算、放大等。传统的有机半导体
果壳硬科技
2024-05-12
2853浏览
钙钛矿,又一篇Science
论坛名称:2024(第二届)钙钛矿材料与器件产业发展论坛论坛时间:2024年5月26-28日论坛地点:江苏·苏州 苏州香格里拉酒店论坛规模:500人论坛主席:夏洋,中国科学院微电子研究所研究员2024年4月4日,由香港理工大学应用物理学系材料物理与化学讲座教授罗健平、助理教授冷凯领导的研究,联同博士后研究员及该研究论文第一作者崔华燮博士成功构建出全有机二维钙钛矿,解决了一项多年来未能解决的难题。这
DT半导体材料
2024-05-06
552浏览
柔性传感器新突破!我国科学家的研究登上Science顶刊!
来源:世界物联网博览会,谢谢 编辑:感知芯视界 Link近日,我国科学家在国际顶级期刊《Science》发表了题为《Single body-coupled fiber enables chipless textile electronics》(单体耦合光纤可实现无芯片纺织电子产品)的论文。该论文首创性地研发出集无线能量采集、信息感知与传输等功能于一体的新型智能纤维,由其编织制成的纺织品无需依赖芯片
感知芯视界
2024-04-30
1233浏览
香港理工/南科大最新Science:薄分子,二维全有机钙钛矿
研究背景近年来,具有三维(3D)结构的全有机钙钛矿的出现扩大了钙钛矿材料的潜在应用。然而,二维形式的全有机钙钛矿的合成和利用在很大程度上仍未被探索,因为设计原理尚未开发。来自香港理工大学Kian Ping Loh、Kai Leng、Jun Yin和南方科技大学林君浩教授课题组的研究人员成功合成了一种无金属的二维层状钙钛矿,表示为Choi-Loh van der Waals相(CL-v相),化学式为
DT半导体材料
2024-04-07
956浏览
韩宏伟教授最新Science!高效介孔钙钛矿太阳能电池的电子注入和缺陷钝化
大多数钙钛矿太阳能电池(PSC)均采用分层结构,其中包括空穴传输层(HTL)和贵金属电极。可印刷介观钙钛矿太阳能电池(p-MPSC)不需要传统p-n结所需的额外空穴传输层,但也表现出约19%的较低功率转换效率。鉴于此,华中科技大学韩宏伟教授、梅安意副教授与凌福日副教授进行了器件模拟和载流子动力学分析,设计了一种p-MPSC,该p-MPSC具有半导体二氧化钛、绝缘二氧化锆和渗透钙钛矿的导电碳介孔层,
DT半导体材料
2024-03-19
1304浏览
韩礼元教授团队最新Science力作!于钙钛矿电池稳定性领域取得新进展
上海交通大学韩礼元院士、韩奇峰副教授在钙钛矿型太阳电池的稳定性方面取得了重大突破。作者研究发现,通过修饰自组装单层膜(SAM,self-assembled monolayer)空穴传输层能够显著改善反式钙钛矿太阳能电池的能量转换效率。研究发现钙钛矿溶液的强极性溶剂能够导致单层膜脱附,以氢键结合的单层膜比共价键结合的单层膜的脱附作用更加明显。作者通过原子层沉积技术在ITO基底修饰以共价羟基结合的SA
DT半导体材料
2024-03-18
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