摘要 1.無電池可伸縮光電系統(Battery-free,stretchableoptoelectronicsystemsforwirelessopticalcharacterizati...
1. 無電池可伸縮光電系統?。˙attery-free, stretchable optoelectronic systems forwireless optical characterization of the skin)

Jeonghyun等人介紹了一種敏感的光電系統,其功能的實現不需要電池且完全工作于無線模式,例如:用于皮上多波長光學特性的纖薄可伸縮平臺設計。磁感耦合和近場通信(NFC)為彩色發(fā)光二極管和用于數據提取的集成光電探測器提供電能,其中光電探測的方式能夠兼容具備標準NFC功能的平臺,例如智能手機和平板電腦。監(jiān)測心率和動脈血流動態(tài)、量化組織含氧量和紫外線放射量以及進行四色光譜測量這等例子,證明了這一理念的通用性。(Science Advances DOI: 10.1126/sciadv.1600418)
2. 對拉伸負荷下鎳鈦絲的局部形變
?。℅rain-resolved analysis of localized deformation innickel-titanium wire under tensile load)

Sedmák等人使用微米級分辨率的三維同步加速X射線衍射圖像研究了預先拉伸鎳鈦絲中奧氏體的彈性應變和應力。衍射圖像可以清晰地看到奧氏體在拉伸方向上的晶粒變化。研究發(fā)現:奧氏體晶粒內的局部應力的改變發(fā)生在馬氏體相變初始鼻錐形掩埋界面之前。錐形界面處升高的剪切應力解釋了為什么會出現局部形式的馬氏體轉變。他們通過有限元模擬局部形變的方式,建立了鎳鈦絲從單個晶粒的應力到連續(xù)宏觀的內部應力場的交叉過程,并合理解釋了實驗上觀察到的內部應力場和宏觀鋒面上的拓撲結構。(Science DOI: 10.1126/science.aad6700)
3. 凍結渦環(huán)的方式量產成形顆粒
?。∕ass production of shaped particles through vortex ringfreezing)

4. 電場誘導增強電催化還原CO2
(Enhanced electrocatalytic CO2 reduction via field-inducedreagent concentration)

Liu等人在較低過電勢時,納米結構的電極產生了聚集電解質陽離子的局部高電場。這一電場反過來產生了CO2還原反應表面的高局域CO2濃度。模擬結果表明:納米金屬尖端能產生高于準平面電極10倍的電場。利用金納米針進的測試證實了電場誘導反應物濃度可以使CO2還原反應在-0.35V(過電勢為0.24V)時進行,CO幾何電流密度為每平方厘米22mA/cm2。該性能相比于最好的金納米棒、納米顆粒和貴金屬氧化物催化劑的性能要高出一個數量級。(Nature DOI: 10.1038/nature19060)
5. 用于隨控釋放載物的機械化偶氮苯功能化有機鋯金屬框架
?。∕echanized azobenzene-functionalized zirconiummetal-organic framework for on-command cargo release)

Meng等人展示了一種帶有光敏性偶氮基群的水穩(wěn)鋯MOF。這種特殊MOF可以用作水中載體存儲的貯存器,并且裝載了載體的MOF可以通過在MOF表面上β-環(huán)糊精和偶氮苯莖的結合進一步構造成機械化的MOF。這種機械化MOF可以通過紫外線照射或者添加競爭性試劑觸發(fā)釋放載物。該項研究展現了一種簡單的構建刺激響應型機械化MOFs材料的方法,并且包含了由生物相容性部件制成的機械化UiO-68-azo。這樣的智能系統將可能會為未來藥物輸送提供獨特的MOF平臺。(Science Advances DOI: 10.1126/sciadv.1600480)
6. 量子點閃爍的起因與控制
?。∣rigin and control of blinking in quantum dots)

7. 電池主要粒子中鋰組分空間動力學的起源與滯后
?。∣rigin and hysteresis of lithium compositionalspatiodynamics within battery primary particles)

Jongwoo等人利用原位X射線顯微成像平臺動態(tài)映射LixFePO4中的鋰組分和插入率,發(fā)現納米尺度速率和組分的空間變化控制了在亞微粒子尺度鋰化的通道。具體來說,插入速率常數中的空間變化導致不均勻結構域的形成,依賴于速率常數的組分在脫鋰期間放大了不均勻性,但在鋰化過程反而抑制了不均勻性,而且在鋰化過程會中穩(wěn)定固體溶液。鋰組分和表面反應速率在電化學離子插入過程中耦合控制了動力學和均勻性。(Science DOI:10.1126/science.aaf4914)
8. 通過銅氧化物界面中間層相分離實現自優(yōu)化超導
(Self-optimized superconductivity attainable by interlayerphase separation at cuprate interfaces)

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