光纤问世60年:这条“看不见的光路”如何托起现代生活
从互联网到流媒体,再到在线购物和远程医疗,现代社会的核心通信能力几乎都依赖于一种肉眼难以察觉的技术载体——光纤。2026年,这项关键技术将迎来60周年。
成分梯度正极策略提升富锂电池稳定性
中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所赵邦川团队与温州大学姚晓团队提出成分梯度设计,调控富锂锰基正极材料应力与电子结构,相关成果发表于《Nano Letters》。
成分梯度正极策略提升富锂电池稳定性
中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所赵邦传团队与温州大学姚晓团队提出成分梯度设计,调控富锂锰基正极材料应力分布与电子结构,相关成果发表于《Nano Letters》。
波兰研究团队实现无线电压脉冲驱动碳纤维可逆弯曲
波兰科学院物理化学研究所团队在《自然通讯》发表概念验证研究,利用双极电化学装置在无直接电连接条件下,实现微米级裸碳纤维在电压脉冲作用下的可逆弯曲与复位,为微型执行器、微机械与软体机器人应用提供新思路。
原子无序设计助力高容量电池显著延长寿命
UNIST团队与PAL及KAIST合作,通过在锂富层状氧化物阴极中有意引入原子级无序,成功抑制结构退化和能量损失,为高能量密度、长寿命电池材料提供了新设计思路。
新型MOF材料实现水中氟离子高效去除并可视化实时检测
中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所孔令涛团队开发新型金属有机框架材料,通过界面水调控与双金属集成设计,实现氟离子高效吸附去除与可见荧光信号同步输出,并据此构建可视化除氟装置。
巴西团队开发太阳能驱动水处理材料:锆基MOF与焦磷酸银构建异质结构
研究人员以锆金属有机框架为基础,结合半导体焦磷酸银,开发可在可见光下高效降解工业染料与抗生素等新兴污染物的材料,去除效率超过95%。
新型AI框架融合数据与文献证据,加速高熵合金成分筛选
研究团队提出一套面向数据稀缺与未知成分空间的人工智能框架,将实验与计算数据同文献中的跨学科专家判断进行证据融合,并以不确定性量化提升对低研究度合金的预测可靠性。
智能栅极半导体技术突破NAND扩容瓶颈
KAIST团队利用新型氧氮化硼(BON)材料构建“智能栅极”结构,在不增加芯片面积的前提下显著提升3D V‑NAND存储密度与可靠性,为下一代超大容量PLC存储器提供可量产的关键工艺方案。
声波远程“重写”材料刚度:从植入物到机器人肌肉的潜在新工具
加州大学圣地亚哥分校、密歇根大学与法国CNRS勒芒大学团队提出一种利用特定频率声波,远程、可控地移动材料内部机械折点,从而按需调节材料局部软硬分布的新方法。
硬凝胶抑制细菌:研究绘制水凝胶调控细菌生长的特性图谱
英国华威大学团队在《Communications Materials》发表研究称,水凝胶对细菌生长的影响不仅取决于刚度与含水量,也与细菌表面特征及凝胶电荷等因素共同作用有关。
科学家揭示纳米晶体球形组装体的形成机制
阿姆斯特丹大学研究团队在《Communications Chemistry》发表研究称,混合盐溶液中离子组成、粘度与蒸发速率的细微差异,可驱动钠硫酸盐纳米晶体在室温下自组织形成球晶体等(半)球形结构,为高比表面积材料设计提供线索。
