
材料科学与工程
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寻找可行的碳中性可再生能源是当今科学领域最严峻的挑战之一。基于电催化的设备,如电解水、燃料电池和金属-空气/硫电池,允许化学能和电能之间的转换,可以在未来的系统中用于存储和使用可再生能源。这些过程中最
高温辐射热防护是指通过表面涂层设计,在有效隔绝热传导的同时向外辐射热量,从而实现有效的热阻断、热隔绝和辐射散热。这在高速飞行器、航天器热控等众多领域中具有重要的意义。高性能的辐射热防护需要涂层具有高发
强度和韧性是金属结构材料的两个重要力学性能,但二者往往存在“倒置”关系,如何同时提高强度和韧性是力学和材料学领域研究的热门课题。近年来,亚稳高熵合金在低温下表现出优异的强度和韧性,为有效解决该问题提供
磁振子是磁性固体的量子力学基本激发,是在散射过程中不需要守恒数的玻色子。微波诱导的参数磁振子过程,通常被称为Suhl不稳定性,被认为只发生在磁薄膜中,其中存在准连续磁振子带。在此,来自英国诺森比亚大学
近年来,有机太阳能电池(OSC)因其成本低、灵活性、半透明性和大规模溶液加工潜力等优点而成为有前景的光伏技术。材料开发、接口和器件工程以及体异质结 (BHJ) OSC 已实现创纪录的单结电
钠离子电池(SIB)是一种新型储能技术,由于钠矿石来源丰富且成本低廉,被广泛认为是锂离子电池(LIB)的有前途的替代品。商用锂离子电池负极材料在酯基电解液中储钠能力较差(31 mAh g−1),较低的
稀土永磁材料是当前磁性能最好,应用范围最广和潜力巨大的一类磁性材料。其中,2:17型Sm(CoFeCuZr)z烧结永磁体因具有磁性能优异、居里温度高、热稳定性强和耐腐蚀等优点,成为了高温应用永磁体的首
商用高比能量(即200 Wh/kg)的极端快速充电(XFC)性能不足(即充电时间不到15分钟即可达到80%的充电状态),阻碍了电动汽车大规模的采用锂离子电池(LIBs)。目前,使用石墨(C)负极和过渡
膜技术以其能耗低、紧凑和模块化设计、水质稳定等优点在水处理中得到广泛应用。膜性能的核心是在纳米尺度上设计孔通道和孔功能的能力。与具有膜孔径调节灵活性的聚合物膜相比,无机膜孔径可调性的演示由于其相对化学
为了促进汽车的进一步轻量化和减轻重量,增加铝合金的使用将是有益的。然而,如果铝合金要适用于高级应用,就必须解决其良好的成型性和高强度之间的权衡问题。交叉合金可以极大地帮助解决这个问题:通过将