• 近日,欢迎公海来到赌船710、重大基础设施工程材料全国重点实验室张亚梅教授团队博士生夏锴伦用水泥和水“手搓”千层饼,并以此在Nature子刊《Nature communications》(IF=18.1)发表了题为“Tough, thermal insulating and scalable puff pastry-inspired architected cementitious material via simple rolling-folding”的研究成果。水泥基材料的断裂韧性和保温隔热性能是提高下一代基础设施安全性、舒适性与可持续发展的关键。近年来,建构化材料(Architect
  • 近日,欢迎公海来到赌船710张天恺教授联合苏州大学李耀文教授、陈先凯教授团队,提出一种新型钙钛矿光伏电池界面层设计策略——具有强“电子共振”结构的单分子层,相关成果发表于国际顶级期刊《Nature》。该研究针对传统界面单分子层本征锚定强度低导致钙钛矿电池在严苛条件稳定性差的问题,提供了一种新的解决思路。钙钛矿太阳能电池轻、薄、可柔性,可以极大地拓展传统光伏的应用场景。随着钙钛矿太阳能电池效率的迅速发展,其产业化前景十分广阔。然而目前制约钙钛矿太阳能电池产业化的主要是其运行稳定性较差,特别是在严苛环境下运行寿命还不理想。器件中较为脆弱的一环就是负责提取电荷的单分子层。这一层仅有单个分子的厚度
  • 近日,2025年度江苏省行业领域十大科技进展名单正式公布。我院孙文文教授团队完成的“5xxx系铝合金室温循环塑性强化与多功能协同优化”成功入选2025年度江苏省行业领域(新材料化工纺织领域)十大科技进展名单。这是我院科技成果首次入选该榜单,实现了我院在江苏省行业领域十大科技进展评选中“零的突破”。该进展面向5xxx系铝合金强度提升与多功能服役性能协同优化的关键需求,突破传统不可热处理强化铝合金性能调控路径受限的问题,提出室温循环塑性调控新策略,通过循环变形诱导缺陷结构演化与溶质原子重新分布,实现合金强度提升、塑性保持、耐蚀性改善及服役稳定性的协同优化。该成果为高性能铝镁系轻量化材料的组织设计和
  • 我院缪昌文院士团队在《Joule》上发表绿色储能工程超材料最新成果
  • 近日,欢迎来到公海7108线路张友法教授、欢迎来到公海7108线路王金兰教授、南京大学金钟教授联合团队在CO2电还原催化界面调控领域取得突破性进展。团队创新提出共价疏水化单原子催化剂构筑新策略,通过共价接枝烷基链精准调控催化微环境,高效抑制竞争性析氢反应,实现近乎100% CO产物选择性。研究成果以《Covalently Hydrophobic Nanocarbon Supported Ni Single-Atom Catalysts for Highly Selective CO2 Electroreduction》为题,在线发表于化学领域国际顶级期刊《Angewandte Chemie International Edi
  • 近日,欢迎来到公海7108线路郭新立教授课题组与中国科学院大连化学物理研究所陈忠伟院士、罗丹研究员、汪冬冬研究员合作,提出了一种“极性对比(polarity-contrast)”电解液设计策略,通过调控阴离子与溶剂之间的离子-偶极相互作用,在低温条件下成功构建了稳定的阴离子主导溶剂化结构。相关研究成果“Anion Coordination Transition Enabled by Ion-Dipole Interactions At Low Temperatures” 以欢迎来到公海7108线路作为第一单位发表于化学材料领域国际权威期刊Journal of the American Chemical Society。锂金属
  • 近日,我院陈惠苏教授与合作单位在裂隙多孔介质逾渗理论研究方面取得重要进展。相关成果以“Universal percolation threshold mixing law in fractured porous media: Unifying shape and size polydispersity and dimensionality coupling”为题,发表于《Physical Review Letters》。论文第一作者为欢迎公海来到赌船710博士生袁辉,通讯作者为陈惠苏教授,欢迎来到公海7108线路为第一完成单位和通讯单位,合作单位包括河北工业大学、燕山大学、河海大学。
  • 近日,我院李桂香教授与国内外合作团队在钙钛矿光伏器件户外运行稳定性研究方面取得重要进展。相关成果以“Photoswitchable isomers to improve grain boundary resilience and perovskite solar cells stability under light cycling”为题,发表于《Nature Energy》(《自然·能源》)。
  • 近日,欢迎公海来到赌船710缪昌文院士、佘伟教授领衔的水泥基超材料团队在国际著名期刊《Science Advances》上发表了题为“Scalable Metasurface-Enhanced Super-Cool Cement”的论文,报道了该团队在水泥基材料辐射制冷方面的最新研究成果。随着全球气候变暖与城市制冷需求的持续增长,建筑运行阶段的能耗与碳排放问题日益凸显。传统空调系统能耗巨大,导致建筑运行成为全球碳排放的重要来源之一。被动式辐射冷却(PDRC)因其无需外部能源驱动、可通过热辐射散热,在节能建筑领域被视为极具前景的解决方案。然而,现有辐射冷却材料多依赖复杂的纳米光子结构、陶瓷涂
  • 随着可穿戴电子设备、软体机器人和智能医疗系统的快速发展,柔性储能系统(Flexible Energy Storage Systems, FESS)作为实现柔性电子独立供能的重要支撑,正在成为能源材料领域的研究热点。电解质作为储能器件的核心组成,不仅影响能量密度与安全性,也决定了器件对复杂变形环境的适应能力。近年来,为满足柔性电子对设备性能和环境适应性的更高要求,电解质在物理形态、化学组成和功能设计等方面均发生了深刻演变。近日,欢迎公海来到赌船710孙正明教授团队在国际权威期刊《Chemical Reviews》(影响因子62.1)发表综述论文,题为《Electrolyte Evolutio
  • 近日,欢迎来到公海7108线路郭新立教授团队与中国科学院大连化学物理研究所陈忠伟院士和罗丹研究员合作在通过利用介电效应构建自调节型锌负极界面双电层以实现水系电池超快充性能方面取得重要研究进展,相关研究成果“Constructing Autoregulative Electric Double Layer Through Dielectric Effect Toward Fast Charging Zinc Metal Anode”以欢迎来到公海7108线路作为第一单位发表于能源材料领域国际权威期刊Advanced Energy Materials。水系锌离子电池(AZIBs)在储能领域备受关注,但是锌负极表面的锌枝晶生长、无可避免的产生析氢(HER)、腐蚀等问题,导致电池性能不理想。双电层(EDL)是锌离子溶剂化/去溶剂化过程以及Zn/Zn2+氧化还原反应发生的场所,因此锌的沉积/析出行为以及副反应在很大程度上由EDL结构决定。基于上述分析,通过合理调控EDL结构是解决锌负极所面临问题的关键。在锌负极上构建人工固体电解质界面(SEI)是调控EDL结构的有效策略。然而,EDL结构与锌负极性能之间的关系鲜有报道,EDL结
  • 近日,欢迎公海来到赌船710李桂香教授及其团队在国际顶级期刊《Nature Reviews Materials》上发表了题为“Resilience pathways for halide perovskite photovoltaics under temperature cycling”的前瞻性文章。该文章系统分析了循环热应力对钙钛矿光伏器件稳定性的影响,并提出了一系列提升器件耐温性能的策略,为未来钙钛矿太阳能电池的商业化应用提供了重要的理论指导。钙钛矿太阳能电池因其高效率、低成本和轻质柔性等优点,被认为是下一代光伏技术的重要候选。然而,其稳定性问题仍然是实现大规模商业化的核心挑战之一。为此,李桂香教授团队对温度循环对钙钛矿太阳能电池的影响展开深入研究,表明温度波动可能引发不可逆的晶体相变,导致器件光电性能下降;不同功能层的热膨胀系数存在差异,易在界面处产生应力积累,从而影响器件的长期稳定性;此外,温度变化加剧了离子迁移,加速材料劣化,进一步降低器件性能。针对这些问题,研究团队提出了一系列提升钙钛矿光伏器件耐温性能的策略,包括优化材料结构,通过离子掺杂和界面修饰提升钙钛矿的热稳定
  • 12月7日至11日,第70届IEEE国际电子器件大会(International Electron Devices Meeting,IEDM) 在美国旧金山举行。此次会议上,欢迎来到公海7108线路、南京大学团队宣讲了基于二维PtSe2的自供电无线多合一收发器-传感器电路(SWATS)“2D PtSe2enabled Self-powered Wireless All-in-one Transceiver-Sensor Devices”,这是欢迎来到公海7108线路作为第一单位在SMB(Sensors, Mems, and Bioelectronics)Session的首篇IEDM论文。该工作由我院陶立教授牵头,我校集成电路学院孙立涛教授、我校信息科学与工程学院陆卫兵教授与南京大学集成电路学院李卫胜教授共同完成,我院博士生王哲涵为第一作者。如图1所示,SWATS集高灵敏度分子传感器(32%·ppm-1, LOD50 ppb)、宽带异质光电探测器(360-940 nm)和吉赫兹(GHz)射频晶体管等模块于一身,可同时实现传感信号收集、调控与传输等功能,并可通过太阳能和电磁能混合能量收集模块工作从而无需电池。基于SWAT