Nature
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歷史性突破!江南大學最新Nature!
手性是生物和非生物形式物質的一種統一的結構度量。在過去的十年里,人們在了解手性無機納米粒子的化學和物理方面,已經取得了相當明顯的進展;然而,關于它們對復雜生化網絡的影響,人們所知甚…
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9個共同一作,深度強化學習登上Nature,用于控制核聚變!
托卡馬克是利用磁約束進行受控核聚變研究的環形裝置,是產生可持續電力的主要候選者。其核心挑戰是在托卡馬克容器內形成和維持高溫等離子體,這需要使用磁致動器線圈進行高維、高頻、閉環控制,…
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謝和平院士/邵宗平,最新Nature!
以可再生能源為輸入的電化學鹽水電解,是大規模生產綠色氫的一種非常可取和可持續的方法;然而,由于電極側反應和海水復雜組分引起的腐蝕問題,其耐久性不足,嚴重挑戰了其實際可行性。 雖然利…
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有機太陽能電池,再登Nature!
在有機太陽能電池中,使用非富勒烯受體(NFAs)可使能量轉換效率高達18%。然而,有機太陽能電池的效率,仍然低于無機太陽能電池,后者的能量轉換效率通常超過20%。產生這種差異的一個…
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轉一轉,轉出一篇Nature!
集成電路的致密化,需要高效熱管理策略和高導熱材料。最近的創新包括:熱傳導各向異性材料的開發,它可以沿快軸方向消除熱點,并沿慢軸提供隔熱。然而,大多數人工設計的熱導體的各向異性比,比…
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40萬次引用的大佬Graetzel,靠什么講Nature故事?
大佬簡介 Michael Gr?tzel教授1944年出生,現在已經77歲高齡了,還奮戰在科研一線,值得敬佩。他的總引用非常恐怖,達到了40萬次,i10指數甚至達到了1419次,也…
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今日Nature!最簡單的!也是最難理解的!
通過量子模擬實現可控費米子量子系統,有助于探索凝聚態物理中許多最有趣的效應。半導體量子點,在量子模擬方面特別有前途,因為它們可以被設計成具有很強的量子相關性。然而,盡管Fermi-…
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曲良體&劉峰,最新Nature子刊!
成果展示 太陽能界面水蒸發(Interfacial solar vapor generation, ISVG)是一種很有前途的技術,可以有效地從海水或污水中獲取淡水。然而,對于傳統…
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重磅Nature:腦洞全開!雙原子催化“聯姻”交叉偶聯~
單原子催化劑(SACs)具有明確的活性位點,使其在有機合成中具有潛在的應用價值。 然而,由于空間環境和電子量子態的限制,這些穩定在固體載體上的單核金屬物種的結構,可能不是催化復雜分…
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顛覆傳統!鋰金屬電池,登上Nature封面!
電沉積鋰(Li)金屬,對高能電池至關重要。 然而,同時形成的表面腐蝕膜稱為固體電解質界面(SEI),使沉積過程復雜化,這使得人們對鋰金屬電沉積的理解很差。 在此,來自美國加州大學洛…