-
基于光栅耦合磁光双曲超材料的超高品质因数折射率传感
等离激元折射率传感器为免标记检测提供了有力途径,但其性能常受灵敏度与共振线宽之间权衡的限制。研究人员提出了一种磁光双曲超材料(HMM)平台,用于在1550 nm电信波长下进行高分辨率折射率传感。该结构由金(Au)衍射光栅、铈取代钇铁石榴石(CeYIG)磁光层以及Ag/SiO2多层双曲超材料组成。有限元仿真表明,该光栅能够将入射p偏振光有效耦合至双曲堆栈所支持的体等离激元极化激元(BPP)模式。通过优化CeYIG层厚度,实现了对基模BPP0的临界耦合条件,从而显著增强横向磁光Kerr效应(TMOKE)响应。TMOKE共振的角位置对周围水介质折射率呈线性依赖,角灵敏度达78° RIU?1。由于窄的
来源:Nanoscale Advances
时间:2026-09-09
-
通过镓化、浸渍或直接合成制备的镓 ZSM-5 分子筛的性质与酸性 开放获取
打开图形查看器 通过比较MFI样品的直接合成和后修饰(离子交换、镓化)方法,本研究全面揭示了MFI分子筛中镓的存在如何改变材料的性质。直接合成的[Ga]MFI样品经STEM/EDX分析表明镓分布均匀,由29Si MAS NMR量化的骨架Si/Ga比提供了镓物种配位可靠且间接的信息。结合EXAFS拟合和71Ga MAS NMR方法,可对材料整体进行详细表征。酸性测量结果显示,随着镓含量增加,Br?nsted酸(BAS)和Lewis酸(LAS)密度均
来源:Materials Chemistry Frontiers
时间:2026-09-09
-
综述:面向下一代钠离子电池的杂原子掺杂硬碳负极:进展与挑战
打开图形查看器 钠离子电池(SIBs)因钠资源储量丰富、成本低廉且环境友好,日益被认为是锂离子电池系统的可持续替代品。然而,高性能负极材料的开发仍然是一个关键挑战。在众多候选材料中,杂原子掺杂硬碳因其优异的电化学性能、增强的容量保持率和结构稳定性而备受关注。本综述重点介绍了杂原子掺杂硬碳在合成与改性方面的最新进展,聚焦于将氮、硫、磷和硼引入碳骨架的策略。文中深入探讨了这些掺杂剂在调节电子结构、引入缺陷以及创造活性位点方面的作用,并强调它们增强钠离
来源:Materials Advances
时间:2026-09-09
-
利用等离子体诱导的热电子和电磁场构建二聚体纳米结,作为高活性的光催化剂和拉曼传感平台,现已可以购买
打开图形查看器 等离子体纳米晶体在光催化和拉曼传感中得到广泛应用,因为它们能够产生等离子体诱导的电磁场和周围的热电子。通过等离子体纳米晶体之间的耦合,可以进一步增强这种等离子体诱导的电磁场。二聚体等离子体纳米结是形成纳米晶体间等离子体耦合的常用方法之一。本文制备了由三种不同等离子体纳米晶体组成的二聚体纳米结——银纳米立方体(AgNC)、花状Au–Ag纳米晶体和笼状Au–Ag纳米晶体——通过结合三种合成技术实现:逐层沉积、在聚合物基质中的自组装以及种子介导的Au–Ag纳米晶体形成。这些带有二聚体
来源:Journal of Materials Chemistry C
时间:2026-09-09
-
可注射噬菌体负载丝素微粒实现高效肿瘤免疫治疗
肿瘤免疫治疗因其能够激活免疫系统靶向攻击癌细胞而备受关注。然而,免疫治疗的临床疗效常常受到药物快速清除及肿瘤部位滞留不足的限制。在此,研究人员将丝素蛋白微粒(silk fibroin microparticles, SMPs)这一生物相容性药物载体与一种在侧壁展示PD-L1结合肽以阻断PD-1/PD-L1免疫检查点的PD-L1结合噬菌体(HH phage)相结合,克服了这一挑战。该组合旨在增强瘤内药物滞留并改善肿瘤治疗。简而言之,研究人员通过静电吸附将工程化噬菌体功能化修饰至丝素蛋白微粒(SMPs)上,生成HH-SMPs。瘤内注射后,HH-SMPs能够实现治疗性噬菌体的可控持续释放,从而促进有
来源:Journal of Materials Chemistry B
时间:2026-09-09
-
折射率匹配jamming微凝胶组装体实现多孔水凝胶结构体积打印
Jamming微凝胶形成多孔水凝胶结构,其中堆积衍生的间隙孔提供可传输通道,同时保留软颗粒物质的可加工性。然而,同样的微凝胶—连续相界面会散射和重分布投影光,使体积打印(volumetric printing, VP)复杂化。研究人员开发折射率匹配jamming微凝胶组装体,通过独立调节明胶/丙烯酰胺(acrylamide, AAm)微凝胶与不相容硅油连续相的折射率(refractive index, RI)。冷却诱导明胶凝胶化稳定离散微凝胶,而AAm光聚合在被辐照区域内整合紧密堆积颗粒。使微凝胶与周围油的RI匹配可约束405 nm投影光场,并使设计到打印保真度恢复到与均匀块体凝胶对照相当的水
来源:Materials Horizons
时间:2026-09-09
-
无相容剂的PHB/P3HB4HB可混溶共混物:具有可调结晶性和增强的熔体加工性能,适用于挤出和3D打印(开放获取)
打开图形查看器 聚(3-羟基丁酸)(PHB)是一种半结晶生物聚酯,其加工和更广泛应用受到高脆性、慢结晶动力学和窄热力学加工窗口的限制。在本工作中,PHB与无定形聚(3-羟基丁酸-co-4-羟基丁酸)(P3HB4HB)共聚物进行共混,以阐明组成-结构-性能-加工关系。通过熔融挤出制备了不同共聚物含量的PHB/P3HB4HB共混物,并利用差示扫描量热法、热重分析、动态力学分析、振荡流变学、偏光光学显微镜和拉伸测试进行了系统表征。在所有配方中观察到的单
来源:Materials Advances
时间:2026-09-09
-
pH值对用于光电探测器应用的Fe?O?/PVA纳米复合材料结构、形貌及光电性能的影响(开放获取)
打开图形查看器 混合非晶薄膜表现出显著的结构性多样性,这直接决定了电荷载流子的传输特性,使得利用局域态来增强光子滞留和提高电导率成为可能。本研究提出了一种湿化学共沉淀策略,通过化学浴沉积法在p-Si衬底上沉积Fe?O?/PVA纳米复合薄膜,并在三个不同的pH值(4、6和8)条件下系统控制其结构和光电性能。X射线衍射(XRD)分析证实,复合薄膜主要呈现半结晶特性,其中连续的非晶PVA基体与短程磁铁矿晶域共存。将pH从4增加到8时,聚合物网络中短程磁
来源:Materials Advances
时间:2026-09-09
-
承载含氮杂环衍生物的高岭石纳米空腔:对钒液流电池性能的影响(可供购买)
钒的交叉渗透和化学降解仍然是钒氧化还原液流电池(VRFB)中聚合物电解质膜的根本性限制,主要源于缺乏在不损害质子传输的前提下实现分子水平离子阻挡的有效手段。在本研究中,我们提出了一种复合膜设计策略,利用高岭土固有的空腔结构,通过热封装技术将氮杂环分子——吡啶并苯并咪唑(PBI)、三唑(TA)和甲基咪唑(MI)进行固定化,随后将其整合到磺化聚醚酮(SPEEK)基体中。高岭土骨架有效地限域了杂环结构单元,防止其溶出,同时与钒物种产生强烈的静电和配位相互作用。因此,复合膜表现出显著的钒离子排斥和离子扩散抑制,这源于Donnan排斥效应与封装杂环产生的局部分子屏障的协同作用。优化的S-K-PBI膜在含
来源:Journal of Materials Chemistry A
时间:2026-09-09
-
全固态机械化学甲烷化:以La2(CO3)3·8H2O与La(OH)3经不锈钢磨损实现
CH4生成是CO2利用(CCU)的一条有前景路线。然而,常规CH4生成通常需要高温与加压气体设施,在能耗与操作安全方面存在挑战。研究人员聚焦镧(La)对水与CO2的高亲和性,展示了一种无气体反应物的机械化学CH4生成路线:以La2(CO3)3·8H2O为碳源,以La(OH)3与不锈钢(SS)磨损为H2源。与传统方法不同,CH4生成无需外加热量或气态反应物。此外,CH4生成与H2析出通过连接球磨系统的四极杆质谱仪(QMS)进行原位监测。值得注意的是,La(OH)3与La2(CO3)3·8H2O的传统热处理不产生可检测CH4,而机械化学活化使碳酸盐CH4生成产率达99%。论文解读:全固态机械化学甲
来源:Journal of Materials Chemistry A
时间:2026-09-09
-
儿科麻醉护理的人性化:面向照护者的教育视频的开发与验证
目的:开发一个关于儿科麻醉的教育视频,获取专家的内容效度证据,并评估其在照护者中的清晰度、充分性和可接受性。方法:这项方法学研究于2023年至2025年间在巴西一家三级儿科大学医院进行,包括顺序的定性和定量阶段。定性与开发阶段包括对10名照护者的半结构化访谈、叙述性文献综述、脚本开发和初步视频的制作。验证阶段包括22名专家和12名照护者,他们根据每次评估的目标完成了不同的工具。使用Cronbach's alpha评估内部一致性,并使用平均法计算量表级内容效度指数(Scale-level Content Validity Index using the average method, S-CVI
来源:Jornal de Pediatria
时间:2026-09-09
-
具有反铁磁性的邻苯二酚-吡喃氮杂冠烯二维金属有机框架 开放获取
打开图形查看器 本文报道了一种由儿茶酚基官能化吡喃氮冠烯(Cat-PAC)节点构建的新型二维(2D)金属有机框架(MOF)的合成、设计及全面表征。将儿茶酚单元引入基于共轭吡喃氮冠烯的骨架中,使得能够形成具有可调结构和电子性质的多晶二维框架。利用钴、镍和铜金属中心,合成了三种不同的 Cat-PAC MOF,并利用粉末 X 射线衍射、红外光谱、电子显微镜和热重分析对其结晶度、形貌和结构有序性进行了表征。磁化率研究表明这些材料具有反铁磁特性,并且对框架
来源:Journal of Materials Chemistry C
时间:2026-09-09
-
一种锶(II)-联萘二醇金属有机框架实现超灵敏可逆湿度传感(开放获取)
准确的水分监测对于环境控制、工业加工、农业、电子器件及日常生活应用具有重要意义。然而,许多传统传感材料仍面临一些局限性,如传感范围受限、恢复速度较慢、循环稳定性差,或与水分子的相互作用位点有限。本工作中,我们报道了一种基于锶(II)的金属有机框架——{[Sr?(H?bna)?(DMF)?(H?O)?]·2DMF}?(1),其中 H?bna = 2,2'-二羟基-[1,1']-联萘-3,3'-二甲酸——的合成、结构表征及化学电阻式湿度传感性能。单晶X射线衍射分析表明,化合物1基于双核二级构造单元形成一维带状链结构,其中每个Sr(II)中心采用畸变的{SrO?}十二面体几何构型。热重分析表明,化合
来源:Materials Advances
时间:2026-09-09
-
一种用于在溶液和纳米纤维基质中可视和比值型鉴别光气与三光气的智能双模荧光探针(可供购买)
打开图像查看器 由于光气和三光气毒性高且获取容易,对公共安全构成重大威胁,因此开发一种简单便携的现场检测和识别策略具有重要意义。本文设计并合成了一种基于给体-π-受体的分子内电荷转移(ICT)荧光探针DMABT-NH2,通过比率型双通道荧光信号和两种不同的显色响应实现光气与三光气的区分检测。DMABT-NH2可通过两次连续的氨基甲酰化反应识别光气,生成环化产物DMABTQ,荧光从青色红移至黄色,可见颜色从无色变为黄色。然而,与三光气反应时,DMABT-N
来源:Journal of Materials Chemistry C
时间:2026-09-09
-
适应田间条件的 Kostiakov–Lewis 沟灌入渗参数实时估算自适应方法
摘要en此链接指向英文部分fr此链接指向法文部分 沟灌中Kostiakov–Lewis入渗参数的实时估计具有挑战性。直接VB(体积平衡)方法采用迭代体积平衡方法,结合直接田间数据和基于回归的曲线拟合,产生了不一致的估计结果。本研究提出了三种自适应方法(蓄水量-VB调整法、基于时间的VB法和前锋模拟法),这些方法考虑了田间不规则性,如裂缝和地面起伏。自适应方法在22条沟(28–64 m)的实时数据和12条沟(235 m)的实验数据上进行了测试。所有方法在水流前锋距离模拟中均取得了良好性能。然而,直接VB方法在不同沟中参数a(
来源:Irrigation and Drainage
时间:2026-09-09
-
聚醚醚酮中嵌入式多功能激光诱导石墨烯的原位增材制造
尽管增材制造被广泛认可为能够实现几何复杂性,但其变革潜力在于直接制造具有集成传感、驱动和电子能力的功能器件。虽然熔融长丝 fabrication(FFF)是最广泛使用的增材制造技术之一,但它仍然主要局限于生产结构部件。在聚醚醚酮(PEEK)上进行直接激光书写(DLS)以产生激光诱导石墨烯(LIG),为克服这一限制提供了一条有前景的途径。PEEK 是一种高性能、富含碳的前驱体,适用于激光诱导石墨化,而 LIG 提供了直接书写的导电性、压阻性和电热功能性。在这项研究中,研究人员提出了一种集成 FFF–DLS 平台,带有自行开发的 G 代码后处理器,能够在单一制造过程中实现逐层交替的 PEEK 沉积
来源:Materials Horizons
时间:2026-09-09
-
基于SCAPS-1D和COMSOL的高效无铅NaSiCl3钙钛矿太阳能电池器件级工程与优化(开放获取)
打开图片查看器 本研究使用SCAPS-1D框架对无铅NaSiCl?钙钛矿作为一种高效的薄膜太阳能电池吸光材料进行了全面的数值研究,并结合COMSOL Multiphysics进行了对比分析。在本研究中,我们系统地考察了四种不同的电子传输层(ETL)与七种不同的空穴传输层(HTL)的组合,确定了一种基本结构,其构型为'玻璃/FTO/WS?/NaSiCl?/CNTS/金属电极'。在理想化模拟条件下,优化后的器件实现了最高28.01%的功率转换效率(P
来源:Materials Advances
时间:2026-09-09
-
基于 PEG 的半互穿硫醇 - 烯网络的设计:苯基与硅氧烷片段对 CO2 与 N2 及 O2 分离的协同效应 开放获取
打开图表查看器 聚乙二醇(PEG)因其重复的环氧乙烷(EO)单元与 CO? 之间具有强热力学亲和力,被广泛应用于 CO? 分离膜中。然而,同时优化渗透性和选择性仍然是持续存在的挑战。在此,我们报道了一个理性设计的硫醇-烯平台,该平台能够精确控制网络架构、交联密度和链段运动性。通过将 PEG 整合到完全交联的硫醇-烯框架和半互穿聚合物网络(半 IPN)中,我们系统地阐明了宿主网络结构如何决定其与 PEG 链之间的物理相互作用。关键在于,这使我们能够界定完全发挥 PEG 传输优势所需的具体
来源:Journal of Materials Chemistry A
时间:2026-09-09
-
全非稠环电子受体基有机太阳能电池中聚合物给体控制的分子有序性与光伏性能
可供购买
全非稠环电子受体(f-NFREAs)具有结构简洁和潜在成本优势,但在有机太阳能电池(OSCs)中,聚合物供体如何调控其混合膜组织和光伏性能仍缺乏充分认识。本研究将窄带隙f-NFREA **DTB22** 分别与 **PBDB-T**、**PM6** 和 **PBQx-TF** 配对。尽管这三种供体与 **DTB22** 均具有互补吸收和良好能级匹配,但对应器件的光电转换效率却差异显著,分别为8.37%、9.05%和16.83%。与 **PBDB-T**:**DTB22** 和 **PM6**:**DTB22** 薄膜主要表现为点状表面特征不同,**PBQx-TF**:**DTB22** 混合膜
来源:Journal of Materials Chemistry C
时间:2026-09-09
-
通过缺陷工程优化地球储量丰富的层状磷化物BaCuP的热电性能
热电材料为实现废热向电能的直接转换提供了途径,但发现高效、可持续且无毒的化合物仍是一项重大挑战。本研究采用杂化密度泛函理论、缺陷计算、玻尔兹曼载流子输运理论以及机器学习辅助的晶格热导率模拟相结合的方法,研究了层状1-1-1型磷化物BaCuP的热电潜力。电子结构揭示了一个约0.19 eV的小间接带隙以及由Cu–P衍生态引起的强各向异性价带色散,这有利于面内空穴输运。缺陷计算表明,在贫铜条件下,由于铜空位具有极低的形成能,BaCuP本质上呈强p型导电,从而产生高空穴浓度。研究人员进一步评估了K和La掺杂作为调控载流子浓度的途径,发现La掺杂尤其具有前景,因为它能将本征空穴浓度略微降低至热电性能的最
来源:Journal of Materials Chemistry A
时间:2026-09-09