-
综述:超导材料与联合国可持续发展目标的融合:前景与应用
陶瓷超导体具备零电阻与强磁响应等显著特性,可在液氮沸点(77 K)及液氢沸点(20 K)条件下稳定运行。这些特性使其成为可持续技术的核心支撑,覆盖电动推进、无损耗输电、先进医学成像及量子计算等领域。本综述基于Web of Science数据库中1980年至20
来源:physica status solidi (a)– applications and materials science
时间:2026-04-04
-
闪灯退火诱导半导体薄膜结晶
闪灯退火(Flash Lamp Annealing, FLA)是一种毫秒级时间尺度的热处理方法,用于实现半导体材料的结晶,尤其适用于需要抑制扩散或偏析的场景。结晶通常是薄膜沉积后、离子注入后或形成接触用化合物材料时的必要工艺步骤,但其过程十分复杂,取决于FLA
来源:physica status solidi (a)– applications and materials science
时间:2026-04-04
-
原位聚合聚对苯二胺/聚环氧乙烷混合基质膜用于高效CO<sub>2</sub>/N<sub>2</sub>分离
聚合物膜由分子链缠结和紧密堆积引起的权衡效应仍是限制其在碳捕集领域广泛应用的关键瓶颈。研究人员通过原位聚合策略,以聚环氧乙烷(PEO)为连续相,聚对苯二胺(PpPD)为分散相,制备了一种新型促输混合基质膜。低浓度的PpPD纳米颗粒可以均匀分散在PEO交联网络中
来源:Carbon Neutralization
时间:2026-04-04
-
高深宽比复杂多层纳米结构的表征
在半导体晶圆上对深垂直凹槽开展沉积研究时,由于截面制样分析需要耗费大量时间,因此在工业制造尺度上可能带来实际问题。PillarHall测试芯片为该问题提供了解决方案,因为其将具有高深宽比的深垂直凹槽转化为水平方向上的相似结构。对于沉积研究而言,一个关键参数是不
来源:physica status solidi (a)– applications and materials science
时间:2026-04-04
-
含芳香族间隔阳离子的层状双钙钛矿的机械化学合成及其在无铅薄膜光电(电化学)离子学中的应用
在追求稳定、环保、无铅的卤化物钙钛矿过程中,层状双钙钛矿半导体是一类具有前景但尚未得到充分开发的衍生物。研究人员展示了利用机械化学方法合成此类材料,制备了分别掺入苄铵和1,4-苯二甲铵溴化物阳离子的银(I)和铋(III)类似物,它们分别属于Ruddlesden
来源:ChemPhysChem
时间:2026-04-04
-
基于葫芦[7]脲分子识别的指示剂置换荧光染料研究:一项实验与计算联合研究
研究人员研究了一种名为7-(二乙氨基)-4-羟基喹啉-2(1H)-酮(QD)的新荧光探针及其与葫芦[7]脲(CB7)大环的包合复合物的主客体络合作用。研究人员成功合成了QD,并对游离探针及其相应的QD•CB7加合物进行了广泛表征。光谱测量表明,该络合作用增强并
来源:ChemPhysChem
时间:2026-04-04
-
综述:过渡金属双原子催化剂的合理设计:利用邻近效应实现高效二氧化碳还原
研究人员利用相邻双金属原子间的协同相互作用,使得双原子催化剂(Dual-atom catalysts, DACs)成为二氧化碳还原反应(CO<sub>2</sub> reduction reaction, CO<sub>2</sub>RR)的有力候选材料。然而
来源:Carbon Neutralization
时间:2026-04-04
-
综述:二氧化碳加氢制轻质烯烃与单一烃类:氧化物-沸石催化剂中的活性位点与协同作用
催化二氧化碳(CO<sub>2</sub>)加氢制轻质烯烃与单一烃类是实现碳中和与可持续化工生产的关键路径。氧化物-沸石(OX-ZEO)催化剂因其对目标产物的高选择性而展现出卓越潜力。然而,对其活性位点的系统性理解仍明显不足。本综述全面分析了OX-ZEO催化体
来源:Carbon Neutralization
时间:2026-04-04
-
铋界面p带调控实现宽pH范围内电催化二氧化碳还原
杂原子修饰可有效调控主族金属的电子结构以提升CO2还原反应(CO2RR)性能,但电还原过程中硫诱导的p轨道杂化机制尚不明确。研究人员开发了一种原位电化学修饰策略,构建了硫原子配位的铋基催化剂。铋与硫的p轨道强相互作用优化了电子态,实现了高效CO2电还原:甲酸盐
来源:Carbon Neutralization
时间:2026-04-04
-
缺陷型氧化钨气凝胶蒸发器用于增强太阳能蒸汽生成及重金属吸附以实现农业灌溉
淡水短缺与工业废水污染共同构成可持续发展的重大挑战。太阳能驱动界面蒸发(SDIE)结合重金属离子去除,提供了一种利用太阳能进行低成本废水净化的途径。本研究受光热转换与吸附功能一体化的启发,通过将氧空位引入WO3(记为r-WO3−x)以提升其光热转换效率,并与废
来源:Carbon Neutralization
时间:2026-04-04