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如何构建复杂的三维微结构,图用脱碳途径这对于指导细胞生长和促进组织发育至关重要。该论文发表在NatureMedicine上,加速影响因子32.62。像上文Science上发表的轴向光刻打印一样,电气能否改进三维打印成型技术,使其速度更快、精度更高,是一个重要的突破点。
该研究团队像我们展示了一种三维(3D)打印方法,化成以生成具有层次结构、复杂几何形状和前所未有的刚度和韧性的可回收轻量级结构。看到科研大佬们的论文,全行有没有受到启发呢,期待你的文章也出现在top杂志上。
业热议碳影响因子24.54的MaterialsToday上报道了Chenetal发表在biomaterials上的一篇文章(Chenetal.,Biomaterials(2018),https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2018.04.005)。
这与骨骼、中和重要丝绸和木材等轻质生物材料形成了鲜明的对比,中和重要这些材料通过定向自组装形成复杂的层次化形状,具有优异的机械性能,并能够循环集成到环境中。超薄纳米几何结构可以缩短载流子传输距离,图用脱碳途径使其从内部快速移动到表面,降低电子和空穴在体相内的复合几率。
文献链接:加速ConvincingSynthesisofAtomically-Thin,Single-CrystalineInVO4SheetstowardPromotingHighlySelectiveandEfficientSolarConversionofCO2intoCO(J.Am.Chem.Soc.,2019,DOI:10.1021/jacs.8b13673)本文由材料人编辑部新能源小组abc940504【肖杰】编译整理,加速参与新能源话题讨论请加入材料人新能源材料交流群422065953。电气图2超薄InVO4纳米片的结构表征a)分子薄InVO4纳米片的TEM图像。
化成原子层厚的半导体可提供丰富的催化活性位点来促进CO2还原。全行c)(110)催化(黑线)和(100)催化(橙线)CO2还原为CO的吉布斯自由能曲线计算。
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