无机 CsPbI₃钙钛矿因具备优异的化学稳定性和接近理想的带隙特性,为解决制约钙钛矿太阳能电池(PSCs)寿命的有机 - 无机杂化钙钛矿稳定性问题提供了极具前景的方案。然而,传统的中间体相(二甲基碘化铵铅,DMAPbI₃)模板法存在相转化效率低的缺陷,阻碍了高性能 PSCs 的发展。
2026年05月15日,北京航空航天大学杨树斌、李彬团队在Journal of the American Chemical Society期刊发表题为“Zwitterion-Modulated Quasi-Solid-State Polymer Electrolyte with Janus Interface toward Low-Temperature Lithium Metal Batteries”的研究论文,团队成员何玉龙为论文第一作者,杨树斌、李彬为论文共同通讯作者。
竹子凭借其快速生长、广泛分布及优异的力学性能,在传统与现代结构材料中具有重要应用价值。其卓越的力学性能源于以纤维素为主的多级结构,尤其是结晶纳米纤维中葡聚糖链的高度有序排列,使其具备高达7 GPa的轴向拉伸强度和超过100 GPa的模量。然而,天然竹材在宏观尺度上未能完全实现上述纳米级的优异性能,其力学潜力尚未被充分利用。这一性能差异主要归因于两方面因素:其一,竹材中存在木质素、半纤维素等非承力组分,降低了整体刚度并削弱了纤维素微纤丝之间的应力传递效率;其二,天然多孔的细胞结构破坏了材料的结构连续性,易引发应力集中。
二维电子器件的性能高度依赖栅介质材料,但现有高κ介质(如HfO₂)与二维材料界面兼容性差,而h-BN虽界面完美但κ值低。Bi₂SeO₅作为Bi₂O₂Se的天然氧化物,虽具有高κ潜力,但传统合成依赖氧化或机械剥离,效率低且难以大规模制备。本研究采用熔盐辅助生长法,首次实现原子级薄、大尺寸Bi₂SeO₅单晶纳米片的直接合成,并通过一步掺杂调控其介电性能,为二维晶体管提供了高性能栅介质平台。
量子几何Quantum geometry是贝里曲率和量子度量构成的量子力学量,描述了固体中电子能带的几何结构。非平凡量子几何与量子材料之间的关联,产生了凝聚态体系中的新发现。