如何调控电子结构?自修饰、异质结构构建及性能关联的深度剖析
掺杂是增强碳基材料和金属复合材料的有效且广泛使用的方法。通过将杂原子引入碳或金属基质并极化相邻原子,可以调节电子结构并创建活性位点。这增加了导电性并降低了反应能垒,从而提高了催化性能。
掺杂是增强碳基材料和金属复合材料的有效且广泛使用的方法。通过将杂原子引入碳或金属基质并极化相邻原子,可以调节电子结构并创建活性位点。这增加了导电性并降低了反应能垒,从而提高了催化性能。
大家好,今天为大家分享一篇2025年发表在Light-science & Applications的文献,题目为“Bipolar-barrier tunnel heterostructures for high-sensitivity mid-wave inf
新型生物医学承重植入物钛合金需通过成分优化(如添加Nb、Zr等无毒β稳定元素)与微观结构精细调控(如适度诱导纳米尺度ω相,构建可控异质结构,兼顾强化与脆性抑制,实现低杨氏模量与高韧性的协同,以平衡应力屏蔽抑制、力学可靠性与生物相容性三大核心需求。
慕尼黑大学 Andreas Tittl、Luca Sortino 团队提出了范德华异质结构超表面的概念,其中超薄多层范德华材料堆栈被塑造成精确设计的共振纳米结构,以增强光物质相互作用。利用准BIC,作者构造了源自封装在六方氮化硼中厚度低于 130 nm 的 W