天然蛭石黏土实现埃米级离子输运调控:压力、电压、pH三重响应
曼彻斯特大学国家石墨烯研究所在Advanced Materials发文,天然蛭石层间仅数埃米高的通道对压力、电压和pH多stimuli响应地改变离子输运,与奥斯汀分校合作提出修正表面电荷调控模型解释该行为,为自适应纳米流体与能量转换器件提供新思路。
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曼彻斯特大学国家石墨烯研究所在Advanced Materials发文,天然蛭石层间仅数埃米高的通道对压力、电压和pH多stimuli响应地改变离子输运,与奥斯汀分校合作提出修正表面电荷调控模型解释该行为,为自适应纳米流体与能量转换器件提供新思路。
arXiv预印本(2608.25331)报道通过范德华外延合成单层与双层Nb2Pd3Te5二维超导体,超低温扫描隧道显微镜/谱观测到0.6K以下超导电性及显著的准一维配对密度调制,且单双层均表现出空气稳定性——罕见的结构各向异性超导平台,论文已发表于Advanced Materials。
成均馆大学Sung Beom Cho教授团队联合水原 Ajou大学及MIT Ju Li教授,开发出基于大语言模型的“闭环材料合成规划平台”,通过检索增强生成提出候选合成配方并用实验反馈迭代改进,已用于全固态电池氧硫化物固态电解质合成(含未报道新候选材料),显著减少实验室失败实验次数。成果发表于《Advanced Materials》。
莱斯大学研究团队在《Advanced Materials》发表研究,证实石墨烯中天然形成的纳米皱褶可改变材料电学性质,为挠曲电效应(flexoelectricity,材料非均匀弯曲时产生电荷)提供证据。团队用特种显微探针测量皱褶形貌、局部电学与电流,结合拉曼光谱与计算机模拟,将剧烈弯曲皱褶与平坦石墨烯对比,分离出曲率效应。该发现意味着未来可通过改变形状而非化学掺杂调控原子级厚度材料的电性。