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    牛!复旦校友一作兼通讯,最新Nature!

    最近,双层镍酸盐La3Ni2O7被发现是一种新型超导体,在高压下转变温度Tc接近80 K。尽管研究者们进行了大量的理论和实验工作来了解其超导性质...

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    电池大佬!王春生/范修林,最新Angew!超薄锂负极设计!

    研究背景 全固态锂金属电池(ASSLBs)因其高能量密度和优异的安全性成为下一代电池的重要发展方向。然而,锂金属作为理想负极材料,其实际应用面临...

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    霍尔效应,Nature Materials!

    研究背景 反铁磁材料是具有互相对齐的自旋的材料,因其潜在的应用前景,如低功耗自旋电子器件和高密度信息存储,近年来成为了研究热点。然而,传统的反铁...

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    师从诺奖得主/化学泰斗,重磅Nature!中科大校友一作!

    复杂分子的合成始于初步设计阶段,在这个阶段,研究者们根据类似反应,通过策略和可行性对可能的路线进行筛选。然而,随着分子复杂性的增加,可预测性会降...

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    双非高校!她,联合两院院士,发表校史首篇Science!

    光子晶体的结构周期性保证了晶体的有效能带结构,这是拓扑和摩尔物理的基石。然而,大多数流体的剪切模量接近于零,使得流体难以维持类似于光子晶体的空间...

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    厦门大学, Nature Catalysis评论文章!

    研究背景 光电不对称催化(PEAC)是近年来兴起的一项新型技术,它将分子光电催化与非对称催化相结合,为高效、可持续的非对称合成提供了新的可能性。...

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    第一单位!吉林大学,Science子刊!

    研究背景 离子辐射探测在医学诊断、安防、环境监测和基础科学研究等领域具有广泛的应用。传统的辐射探测材料,如高纯度锗(Ge)和锌合金化的镉碲(Cd...

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    牛!复旦校友,一作兼通讯,发Nature!

    最近,双层镍酸盐La3Ni2O7被发现是一种新型超导体,在高压下转变温度Tc接近80 K。尽管研究者们进行了大量的理论和实验工作来了解其超导性质...

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    师从崔屹,牛津大学教授,打造商业化锂负极!

    固态锂金属电池在克服锂离子电池的理论限制方面显示出巨大的前景,实现重量和体积能量密度分别高达500 Wh kg−1和1,000 Wh l−1。 ...