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  • 在6至423开尔文的温度范围内,锁定Broadband Bi3+荧光颜色

    摘要 宽温度范围内的颜色稳定发光是高性能荧光转换发光二极管(pc-LEDs)的关键要求。然而,宽带发射体,特别是Bi3+激活的荧光体,普遍存在热诱导的光谱漂移现象。这种行为源于它们对温度依赖性的晶格场重构和电子-声子耦合(EPC)在热循环条件下的敏感性。为了克服这一瓶颈,我们提出了一种基于本征低热膨胀基体的晶格工程策略,使用Gd2Zr2O7(GZO)作为模型系统。得益于其极低的热膨胀系数(6.56 × 10?6 K?1),GZO基体能够有效抑制晶格畸变,并在超宽

    来源:Laser & Photonics Reviews

    时间:2026-09-25

  • 纳米薄膜中离子渗透的厚度依赖性:基本权衡与机遇

    纳米薄膜在生物学和渗透分离中扮演核心角色。其水/盐选择性常被视为一种固有属性,因而倾向于采用更薄的膜以获得更快的渗透速率。本研究强调并量化了一个基本局限性,该局限性源于离子自能对薄膜厚度的依赖性,且此依赖性受薄膜厚度与Bjerrum长度之比的控制。由此得到的关系式将该厚度依赖性从固有离子渗透率中分离出来,与现有数据吻合良好,并能用于评估超薄膜的介电性质,从而增进对离子输运的理解并优化膜的设计。### 论文解读:纳米薄膜中离子渗透的厚度依赖性——基本权衡与机遇#### 研究背景与问题纳米尺度的选择性薄膜在生物系统和现代技术中均具有核心地位,尤其是在水脱盐和选择性离子输运方面。生物膜中的超薄脂质双

    来源:Nanoscale

    时间:2026-09-25

  • Bi?WO?/铁取代坡缕石双Z型异质结界面工程用于高效选择性光催化CO?加氢制CO

    ?通过简便的水热法将铁离子引入坡缕石八面体位点,实现了晶格重构。?在Bi2WO6/铁取代坡缕石复合体中构建了双Z型异质结,以实现高效电荷分离。?原位生成的Fe2O3纳米颗粒增强了可见光吸收,并为CO2吸附和活化提供了丰富的活性位点。?优化后的光催化剂CO生成速率达831.26 μmol g-1h-1,对CO的高选择性可达74.82%。引言为应对气候变化的紧迫挑战,实现碳达峰和碳中和的"双碳"目标已成为缓解能源和环境危机研究的核心焦点[1,2]。在众多CO2转化策略中,光催化CO2还原凭借太阳能这一丰富可再生资源的利用而脱颖而出。该方法具有反应条件温和、环境友好和成本效益高等特点,是最有前景的绿

    来源:Surfaces and Interfaces

    时间:2026-09-25

  • 深共熔溶剂介导共价有机框架合成:从边界到可能性

    共价有机框架(Covalent organic frameworks, COFs)是一类由离散分子构筑单元组装而成的结晶性多孔材料,具有优异的可调性和功能性,支撑了其广泛的应用前景。然而,传统的COF溶剂热合成路线通常依赖有毒有机溶剂、高能量输入、繁琐的脱气程序以及较长的反应时间,带来了显著的环境和可扩展性问题。深共熔溶剂(Deep eutectic solvents, DESs)由氢键供体-受体对组成,最近已成为化学合成的可持续介质。由于其可生物降解性、可定制性、高热稳定性以及独特的溶剂化环境,DESs在提升COFs的实际可行性方面具有相当大的潜力。与用于COF合成的传统溶剂相比,DESs能

    来源:Materials Horizons

    时间:2026-09-25

  • 不同预热温度下高速激光熔覆制备的CrMo?.?Ni?.?TiVIn?.?-TiN高熵合金复合涂层的微观组织与摩擦学性能

    ?适当的预热促进了原位Ti2InN MAX相的析出。?基板预热促进了共晶微观结构的形成。?150 °C预热下大量的氮化物析出提高了涂层的硬度。?具有层状共晶结构的涂层表现出最佳的耐磨性能。引言在航空航天领域,随着直升机和高速飞机的快速发展,传动部件在飞行过程中不可避免地会发生摩擦。瞬时的启动和加速很容易导致接触面温度急剧升高,在极端条件下可能导致部件的磨损失效[1],[2],[3]。因此,解决传动部件表面的高温摩擦磨损问题,以确保飞机在服役期间的可靠性和安全性,至关重要。表面工程技术是提高部件抗摩擦和耐磨性能的最有效方法之一[4],[5],[6],[7]。在表面工程技术领域,激光加工技术,如激

    来源:Surface and Coatings Technology

    时间:2026-09-25

  • 动力学控制维持CuPdAgPtxAu高熵合金纳米颗粒的单相面心立方结构

    高熵合金纳米颗粒(High-entropy alloy nanoparticles, HEA NPs)由于具有优异的组分可调性,构成了一类前景广阔的多相电催化与热催化材料。然而,精确的结构控制仍是挑战——尤其是在五元体系中,组分与结构往往相互关联。一种结构稳健的合成方法可解耦这些效应,从而在应用开发中建立组分与功能之间更清晰的相关性。液相激光烧蚀(laser ablation in liquids, LAL)可在动力学控制下获得胶体稳定、无表面活性剂的HEA NPs。尽管过去数年间已有少量研究报道,但组分变化下的结构演变尚未被系统研究。在本工作中,研究人员探究了五元CuPdAgPtxAu高熵合

    来源:Nanoscale

    时间:2026-09-25

  • 基于 MXene 的固态双电层晶体管中的离子-电子耦合动力学及储层计算自适应控制

    摘要离子门控储库(IGRs)在混沌边缘状态下表现出优异的非线性动力学特性,并展示了高度集成物理储库器件的显著潜力。通过将二维材料的高速动力学特性整合到这些离子门控控制的电双层晶体管(EDLTs)中,可以极大地扩展显著储库状态的工作范围。本文提出了一种基于具有 MXene 沟道和离子凝胶栅电解质的 EDLT 的可重构物理储库器件。该器件利用由漏极电压(VD)和栅极电压(VG)脉冲控制的双调制模式,从单个硬件单元生成不同的储库状态。对关键储库参数(如非线性和记忆容量)的定量评估证实,脉冲 VD 模式具有高非线性,在波形转换任务中最优时导致最低均方误差为 9.31×10?3。相反,脉冲 VG 模式表

    来源:Surfaces and Interfaces

    时间:2026-09-25

  • 通过X射线光电子能谱研究二维铜硼化物在Cu(111)表面上的氧吸附行为

    摘要最近报道的一种二维硼-铜(Cu–B)相Cu(111)/√73?×?√39–B表面具有交替排列的Z字形Cu和B原子链。本文利用基于同步辐射的X射线光电子能谱(XPS)研究了该表面在氧气和原子氢作用下的化学反应性。这种有序的Cu–B相表现出较高的抗氧化性,而硼的氧化主要局限于结构不均匀的区域,如台阶边缘、晶界和缺陷。这种局限性的氧化行为与高浓度氧气环境下硼烯覆盖层和裸露Cu(111)表面的氧化行为不同,表明在这种条件下Cu–B链结构的抗氧化性得到了增强。随后在原子氢的作用下,这些氧化的硼物种被选择性转化为羟基化形式。因此,Cu(111)/√73?×?√39–B表面提供了一个具有局部可调反应性的

    来源:Surface Science

    时间:2026-09-25

  • FRAX-BMD整合减少前列腺癌患者不必要骨质疏松治疗:一项单中心横断面研究

    背景:接受雄激素剥夺治疗(androgen deprivation therapy,ADT)的前列腺癌患者经常发生骨质疏松,五年内骨折发生率高达20%。骨折风险评估工具(Fracture Risk Assessment Tool,FRAX)可估计有无骨密度(bone mineral density,BMD)情况下的10年骨折概率,但该人群中的数据很少。研究人员评估了BMD如何改变该估计值。方法:在1220例完成FRAX问卷的前列腺癌患者中,131例接受了双能X线吸收测定法(dual-energy X-ray absorptiometry,DEXA);22例因数据缺失被排除,剩余109例。在这些

    来源:UroPrecision

    时间:2026-09-25

  • 多金属NiFe基氧化物在低碱度AEMWE中析氧反应的协同作用与性能研究

    打开图形查看器 氢气正日益成为可持续发展中关键的能源载体,阴离子交换膜水电解槽(AEMWE)对于大规模生产绿色氢气至关重要,其成本低于其他替代技术。目前的工业级AEMWE系统在强碱性条件下运行,依赖于涉及析氢反应(HER)和析氧反应(OER)的复杂装置。由于动力学和热力学上的复杂性,OER尤其具有挑战性。高效且地壳丰富的电催化剂以及它们与多元素之间的协同作用对于提升催化性能至关重要。本研究在低碱度条件下(0.1 M KOH)使用含有Cr和Mn的多

    来源:Journal of Materials Chemistry A

    时间:2026-09-25

  • 基于Er3+热耦合能级能量间距调控的光纤微球光学测温:突破213–823 K温度测量范围限制

    基于镧系元素的比率型光学温度计是一种极具前景的非侵入式温度检测方法。然而,由于固有的带隙限制,特定元素的最佳温度测量范围被限定在特定区间。在本工作中,研究人员开发了一种将Er3+/Yb3+溶液掺杂至SiO2光纤中制备的新型光纤微球。借助该微腔结构,研究实现了对应Er3+能级(2H11/2和4S3/2)劈裂所产生的热耦合能级之间小、中、大能量间距的稳定发射。得益于这些可调控的能量间距,基于Er3+荧光强度比的有效温度传感范围被成功地从295–503 K扩展至213–823 K。就相对灵敏度(Sr)而言,小能量间距在213 K时获得了1.71% K?1的最大值,而大能量间距在823 K时仍保持了0

    来源:Nanoscale Advances

    时间:2026-09-25

  • 通过调控二氧化硅纳米棒的界面构型实现从光滑到尖刺状Pickering乳液的转变

    摘要专业翻译由各向异性颗粒稳定的Pickering乳液表现出增强的稳定性和可调控的界面结构,然而控制吸附颗粒的取向仍然具有挑战性。尽管热力学模型预测棒状各向异性颗粒通常倾向于以平行取向附着于油-水界面以最小化界面能,但垂直取向对于实现具有独特功能的尖刺状形貌高度可取。在本研究中,研究人员证明,通过合成后硅烷化处理,可以系统性地调控末端功能化二氧化硅纳米棒的界面取向。通过调节硅烷化时间,纳米棒在吸附于油-水乳液液滴表面时表现出从表面平行到表面垂直再回到以平行为主的构型的重返(reentrant)转变。表面表征表明,硅烷化逐步改变了纳米棒的疏水性和电荷,同时放大了由一端PVP残留物引起的固有化学不

    来源:Nanoscale

    时间:2026-09-25

  • 通过 Cu 修饰 Ti3C2O2 MXene 上的局域表面偶极子实现功函数调制的 SO2 传感

    摘要二维过渡金属碳化物(MXenes)是用于有毒气体检测的极具前景的材料;然而,原始氧终止表面通常对二氧化硫(SO2)表现出惰性化学特性。在本研究中,我们利用密度泛函理论(DFT)研究了原始和铜(Cu)修饰的Ti3C2O2单层的SO2传感机制。计算结果表明,原始Ti3C2O2仅产生弱物理吸附,使其无法用于实际的SO2捕获。为克服这一局限,我们引入了单个Cu吸附原子,该原子牢固锚定在高配位空心位点,结合能为?2.254 eV。随后在Cu修饰表面上暴露SO2,展现出向强化学吸附的转变。有趣的是,系统性的取向映射发现了一条氧配位吸附途径,该途径产生强相互作用能并触发催化剂原子的自发结构重组。虽然大多

    来源:Surface Science

    时间:2026-09-25

  • Bi13S18I2混合阴离子环境调控的钠储存机制研究

    打开图片查看器 钠离子电池(SIBs)在大规模储能方面极具前景。Bi金属等合金型负极具有高容量优势,但因其合金化反应会导致严重的体积膨胀和循环不稳定。本文报道了一种通过温和溶剂热方法合成的混合阴离子Bi13S18I2纳米棒负极,该平台为调控钠化路径提供了独特手段。与传统的Bi金属相比,Bi13S18I2会经历一个初始转化反应,可能将电极转化为嵌入在转化产物Na2S复合材料中的Bi。这种转化诱导的基体调节了后续的合金化行为。非原位XRD分析表明,其

    来源:Journal of Materials Chemistry A

    时间:2026-09-25

  • g-C?N?上缺陷调控镍单原子用于可见光驱动苯乙炔选择性半加氢

    打开图表查看器 400 nm)下对应的表观量子效率(AQE)为0.081%。即使在接近苯乙炔完全转化时,高选择性仍然得以维持,且催化剂在至少五个测试循环中保持稳定。本研究表明,空位调控的单原子配位为g-C?N?上可见光驱动的选择性加氢提供了一个有用的设计原则。

    来源:Journal of Materials Chemistry A

    时间:2026-09-25

  • 石墨烯-纳米金刚石膜用于原子撞击传感:设计与荧光读出极限

    结合机械柔顺的二维膜与具有光学活性的量子发射体的混合纳米材料平台,为超灵敏粒子探测提供了一条有吸引力的途径。本研究考察了一种基于悬浮于纳米孔径之上并功能化荧光纳米金刚石的石墨烯膜的传感器概念。入射原子的撞击将动量传递给膜,激发面外机械运动,并通过纳米金刚石荧光转换为光学信号。研究人员建立了一个定量上限模型,将原子动量传递、载纳米金刚石膜的机械响应以及由此产生的光学转导联系起来。机械共振频率与碰撞诱导振荡幅度的设计图谱显示,对于氦原子,单次撞击位移处于飞米至亚皮米范围。即使在有利的机械、碰撞和光学条件下,相应的相对荧光调制在整个研究参数空间内仍低于10?6,在最有利条件下仅达到几个10?7。结合

    来源:Nanoscale Advances

    时间:2026-09-25

  • 前驱体驱动铜纳米颗粒合成:实验与理论在核度效应中的桥梁

    通过铜脒配合物的氢解反应合成铜纳米颗粒对前驱体的分子结构高度敏感。本研究证明,前驱体的电子结构,包括其形成更高核度铜聚集体的倾向,决定了纳米颗粒的形貌和尺寸分布。密度泛函理论(DFT)分析,包括电子局域化函数(ELF)、分子中的原子(AIM)和概念密度泛函理论(CDFT),为Cu–Cu和Cu–N相互作用以及原子性质提供了理论见解。虽然实验结果确立了前驱体的关键作用,但详细的相关建模分析揭示,前驱体在溶液中偏好的核度主导了纳米颗粒的生长机制。这项工作强调了全面理解前驱体性质对于实现纳米颗粒合成的理性设计与控制的价值。一、研究背景与科学问题金属纳米颗粒因其独特的尺寸和形状依赖性性质,在催化、电子学

    来源:Nanoscale

    时间:2026-09-25

  • 基于描述符的机器学习方法理解成分无序氧化物中的氮吸附

    ?在无序多组分氧化物表面上表征了氮吸附。?局部成分无序导致吸附能分布广泛。?尽管存在吸附诱导弛豫,吸附前描述符仍保持实用性。?电子和成分描述符在特征重要性分析中排名靠前。引言氨(NH3)传统上是全球化工和农业产业的重要基石 [1]。然而,最近它获得了一个新的战略重要维度,成为无碳能量载体的主要候选者之一。鉴于全球向碳中和转型的加速,氨与其他氢载体相比具有独特优势,包括高体积氢密度以及完善的全球储存和运输基础设施 [[2], [3], [4]]。除了作为载体的作用外,它越来越被视为一种多功能燃料,可直接用于内燃机和燃气轮机燃烧,供应给固体氧化物燃料电池,或分解产生高纯度氢 [5]。因此,氨有望成

    来源:Surfaces and Interfaces

    时间:2026-09-25

  • 跨越极端弹性属性空间界限的参数化微结构

    打开图表查看器 具有极端弹性特性的平面微结构是一种二维架构材料结构,其有效行为接近理论极限。它们对于机械隐身、导波设备、生物医学植入物以及用于轻量化的极端刚度质量比等应用具有重要价值。现有的单尺度设计分散在理论界限内,缺乏一种能够实现其有效属性连续和低维控制的统一表示方法,这需要进行逐个案例的设计生成,并限制了其在目标行为具有平滑空间变化的应用中的使用。本研究提出了一种简单的参数化平面微结构,它仅由七个几何参数及其连续变化表示,能够连续跨越各向同

    来源:Materials Horizons

    时间:2026-09-25

  • Pb/Bi掺杂调控Pb2-xBixPd单晶超导性质与结构相变研究

    打开图像查看器 化学取代提供了一种有效途径,用于调节结构和超导性质,并探索相关材料中超导性的演变。在本工作中,我们通过合成和表征 \ch{Pb_{2-x}Bi_{x}Pd} ($0.2\le x\le1.8$) 单晶,研究了 Pb/Bi 混合对可能存在的拓扑超导体 \ch{Pb2Pd} 和 $\beta$-\ch{Bi2Pd} 中超导性的影响。增加 Bi 含量触发了从非对称型 ($I4/mcm$, $x<1$) 到层状 ($I4/mmm$, $x

    来源:Materials Advances

    时间:2026-09-25


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