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斯坦福大学的科学家们利用纳米技术提高了一种关键工业催化剂的性能

纳米尺度的拉伸或压缩显著提高了二氧化铈的性能,这种材料广泛应用于催化转化器和清洁能源技术。据研究人员称,少量的挤压或拉伸可以大大提高催化性能

异质结构负极材料的纳米级工程,以提高锂离子的储存

可充电锂离子电池(LIBs)作为一种重要的电化学储能设备,由于其高功率特性,目前为便携式电子设备和电动汽车等一系列设备提供了主导电源

纳米尺度上润湿现象的新描述

你能想到自然界或你周围的人造物体中任何非常光滑的表面吗?玻璃窗户怎么样?玻璃是光滑的,对吧?很顺利?好吧,在现实中标准的玻璃基片,和任何其他

一种新型相变储热材料

目前用于通过太阳能、风能和生物质能等可再生资源产生能源的技术仍然具有成本高和发电连续性不足的特点。因此,这类来源将继续发挥次要作用

透明涂层和透明材料加热

许多现代技术都是基于沉积在特殊底层材料上的材料。光学涂层可以防止失去光泽,具有抗反射的好处,在某些情况下还可以过滤掉有害的紫外线。在消费器件中,许多现代光电器件

紧凑,全光,太赫兹波发生器

太赫兹(THz)波是一种频率约为1012hz的不可见光。太赫兹波可以穿过不同的材料,吸收或反射很小,因此可以使用这种波

黄金“领结”在二维二硫化钼表面上成为现实

“领结”是领带的一种,在我们的日常生活中非常流行。在一些正式的会议或聚会上,领结是让你看起来很好的正常选择。实际上,这种领结结构

碳纳米点表面等离子体效应的检测

表面等离子体(SPs)是存在于介质实部在界面上具有不同符号的两种材料之间的界面上的相干离域电子振荡,它们在许多有趣的领域有广泛的应用,如改进

如何设计出对环境更敏感的等离子体传感器?

贵金属纳米粒子(NPs)如金纳米粒子和银纳米粒子支持局域表面等离子体共振(LSPRs),这是限制在NPs内的自由电子的光耦合相干振荡。LSPRs的特点是

人镫骨环状韧带的弹性特性

镫骨是人体最小的骨头。它位于中耳。它不断地振动,将声音从外界传递到听觉器官。这种振动是可能的,这要归功于它的高度顺应性

越瘦的人越喜欢玻璃

聚合物是我们技术的关键组成部分。这些廉价材料的用途和形式的多样性令人印象深刻:聚合物几乎存在于日常生活的各个方面。聚合物也被深入研究

扫描微波显微镜:利用微波对材料电性能进行纳米级成像

1965年,戈登·摩尔(Gordon Moore)估计,电子芯片上的组件数量将每两年翻一番。到目前为止,这一预测得到了尊重。今天我们的手机和笔记本电脑上的微处理器使用的是晶体管