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应用场景:储氢
关键性能:储氢性能可达7.7wt%
标签属性:储氢
应用场景:模化功能器件
关键性能:成功实现27种二组元、15种三组元、5种四组元、3种五组元二维材料范德华异质结,每种组元中的二维材料结构稳定且层数可控,组元层间具有干净且平整的界面
标签属性:二维材料
应用场景:生物相容性微器件、光学超材料和柔性电子产品
关键性能:实现了20-200 nm分辨率的2D和3D结构
标签属性:3D打印
应用场景:印刷二维材料电子器件
关键性能:用商用石墨烯作为电极,制备的晶体管在室温下显示出超过了此前印刷MoS2薄膜晶体管的性能
标签属性:印刷 薄膜
应用场景:钠离子微型电池
关键性能:3D打印厚电极(厚度可达1200μm)具有三维多孔导电框架结构,促进了离子传输动力学速率,降低了厚电极中的电子传输距离,有效提高了钠离子微型电池的电化学性能
标签属性:3D打印 钠电池
应用场景:污水处理
关键性能:产生强氧化自由基实现对目标污染物雷尼替丁的长效降解(100%)。有效降解速率高达1.06 m/s
标签属性:污水处理
应用场景:光学纳米成像技术
关键性能:展示了6小时的微米级二维材料的光学纳米成像,这是传统纳米级成像周期的12倍
标签属性:光学纳米成像技术
应用场景:vdW层状材料
关键性能:能够定量求解vdW材料中每一层的剪切形变和层间剪切热形变
标签属性:层状材料 范德华力 电子结构 层间变形
应用场景:具生物医学用途的传感器、智能芯片
关键性能:厚度只有100nm
标签属性:压电材料 生物材料
应用场景:堆叠二维材料
关键性能:可在无需扭曲角或者摩尔畴的前提下进行对称打破和层间滑动,最终获得铁电/压电性能
标签属性:堆叠二维材料 铁电/压电性能
应用场景:解析二维大分子材料中的复杂结构与性能关联特性
关键性能:获得了石墨烯等二维材料的构象数据
标签属性:机器学习
应用场景:Micro-LED显示屏
关键性能:无需额外的复杂工艺即可制造用于高分辨率micro-LED显示器的背板TFT
标签属性:Micro-LED显示屏 微LED芯片
应用场景:量子光学
关键性能:高质量双层石墨烯,具有本征和可调带隙,原位实验直接观测到了可调谐谷选择量子霍尔效应VSHE,其中反转对称性以及电子几何相位,可由平面外电场控制。用圆偏振中红外光照射,并证实观察到的霍尔电压是,由光诱导谷群产生的。与二硫化钼MoS2相比,这一研究发现谷选择量子霍尔效应VSHE的数量级更大,这归因于Berry曲率与带隙的反标度。通过监测谷选择霍尔电导率,研究了Berry曲率随带隙的演化。谷选择量子霍尔效应VSHE的这种原位实验操作,为拓扑和量子几何光电器件铺平了道路,例如更强大的量子开关和探测器。
标签属性:石墨烯
应用场景:低维材料特别是一维材料的开发
关键性能:发现了一批新型的一维材料,并找到部分一维材料与二维材料结构图之间的子图同构关联
标签属性:人工智能 机器学习 图论
应用场景:拓扑材料
关键性能:在亚波长开口谐振环中,增强的真空场涨落,强烈地影响了最典型的量子保护之一,即高迁移率二维电子气中的量子霍尔电子输运。尽管量子霍尔效应提供了拓扑保护,但电阻的纵向值和横向值,都大大偏离了其量子化值。实验观察到,整数量子霍尔效应的拓扑保护被破坏,这解释为长程腔介导的电子跳跃,其中光-物质耦合哈密顿量的反共振项发展为由真空涨落引起的有限电阻率。这一实验平台可以用于任何二维材料,并提供了一种通过真空场工程,实现调控电子相的途径。
标签属性:拓扑材料
应用场景:团簇材料
关键性能:对于烯烃催化环氧化反应,在催化活性和稳定性方面均显示出极大的提升,其转换频率(TOF)是未组装团簇基元的76.5倍
标签属性:团簇材料
应用场景:阻隔涂层材料
关键性能:二维弹性模量和屈服强度分别为12.7±3.8千兆帕和488±57兆帕
标签属性:二维材料
应用场景:能源、电子领域
关键性能:在超低NaCl浓度(135 mg L-1)下,其吸附盐量为31.4 mg g-1
标签属性:锑烯
应用场景:石墨烯超导
关键性能:在石墨烯系统中(如伯纳尔双层石墨烯、菱形三层石墨烯和莫特材料),在其各自超导机制中,其费米面拓扑结构的差异表明,费米面细节不是超导机制的核心。相反,接近同位旋有序相,才是莫特相和晶体石墨烯超导体本征特征。
标签属性:石墨烯超导
应用场景:超级电容器
关键性能:厚度14 μm的致密电极在 2,000 mV s-1扫速下能提供面电容0.63 F cm-2,体积电容437 F cm-3
标签属性:超级电容器 薄膜材料
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