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研究透视:磁性薄膜YIG,自旋波滤波器-6G通信 | Nature
自旋波Spin-wave (SW)滤波器,采用钇铁石榴石yttrium iron garnet (YIG)单晶材料,是一项极具潜力的技术,可集成于频率可调或频率可重构的通信系统。然而,现有的自旋波器件
今日新材料
02-05
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研究透视:亚纳米光刻STM-原子级制造,量子点阵列-量子模拟 | Nature
为追求实用化的量子优势,模拟量子系统提供了极具前景的研究方法,可用于模拟量子材料的物理特性、非平衡态量子系统或相互作用诱导的局域化现象。目前,在超冷原子、超导电路和扭转范德华材料等领域已取得了显著进展
今日新材料
02-05
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青岛科技大学发表ACS Catalysis:NbN负载CoCu合金的活性界面边缘实现电催化硝酸盐还原制氨
第一作者:Xinxin Shi通讯作者:Kaicai Fan, Lingbo Zong, Lei Wang通讯单位:青岛科技大学论文DOI:10.1021/acscatal.5c07666成果简介NH
环境前沿新青年
02-05
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福州大学汪思波团队: 高效光热甲烷干重整的重要机制新见解
研究介绍甲烷的干重整 (DRM, CHu2084 + COu2082 → 2CO + 2Hu2082, ΔH298K = 247 kJ molu207Bu00B9) 为合成气的生产提供了一条有前景的途径,但断裂 C-H 和 C=O 键需要大
RSC Chemical Sciences
02-05
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南京医科大学国家级高层次青年人才团队招收博士研究生
一、招生情况微生物学方向博士研究生1名二、课题组简介李建平,国家级高层次青年人才,南京医科大学基础医学院教授,博士生导师(详见https://jcyxy.njmu.edu.cn/2025/0909/c
高分子能源
02-05
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哈工大(深圳)招2026年9月入学博士生1个名额
导师主页:https://faculty.hitsz.edu.cn/zheli一、研究方向:低维量子物理。(1)低维或表界面体系的原子结构及电磁性质 (stm,4.5k;mbe);(2)低温强磁场下的
高分子能源
02-05
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国家优青课题组招有机合成、药物化学研究助理
深圳理工大学优青课题组招有机合成、药物化学研究助理招聘要求:1、有机化学或药物化学硕士学历,28周岁以下,毕业三年以内;2、在药物化学、有机合成等领域有较强的研究背景和研究成果,勤劳且对科研有强烈兴趣
高分子能源
02-05
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师从院士南方科大仉晶晶课题组诚聘有机方向博士后、科研助理
具体工作地点:深圳市南方科技大学薪金:33.5南方科技大学仉晶晶课题组现长期招聘有机方向博士后及科研助理,并欢迎优秀学生报考博士/硕士研究生。课题组主要研究方向包括物理有机化学、有机合成化学和高分子化
高分子能源
02-05
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汪国秀院士领衔!北化工「国家杰青」陈仕谋Nature子刊 | 调控 Znu00B2u207A 溶剂化化学用于低温锌金属电池
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顶刊收割机
02-05
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香港中文大学卢怡君AM | 表面富集电荷网络的离子调控膜实现稳定的锌-锰液流电池!
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顶刊收割机
02-05
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一张图,发一篇Nature!
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顶刊收割机
02-05
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一文学会GSAS-II软件安装、XRD精修!
掌握核心工具,产出核心数据,才能当课题组核心大佬!uD83DuDE0F近10年,顶刊中的XRD精修数量就增加了400%!不学等着当课题组闲鱼吗...但是你:XRD数据在手,拟合图却没眼看uD83DuDE2D精修软件不会用,调参一卡就是一
顶刊收割机
02-05
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IF =38.5!上海交通大学,Nature Materials!
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顶刊收割机
02-05
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东北大学「国家级青年人才」骆文彬AEM | LiMnu2086超晶格共价框架助力钠电池层状氧化物的可逆阴离子氧化还原!
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顶刊收割机
02-05
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郑州大学「青年长江」陈卫华AFM | 溶剂竞争构建均匀固态电解质界面以实现稳定的无负极锌电池!
【做计算 找华算】福利加码!新年预存增值高至30%!更有8500+返利直接送,一次预存,全年无忧!科研贺新春!华算科技DFT计算6折不打烊!涵盖催化、电池、半导体等领域,名额有限,即刻预约!均匀性高的
顶刊收割机
02-05
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聂双喜教授最新Nature子刊:仿生氨气传感器
研究背景全球每年产生约1.83亿吨氨气,其中约80%向大气排放,其轨迹广泛涉及工业、农业和医疗等领域。氨气是一种具有强烈刺激性的无色气味,同时腐蚀性和毒性极强。长期暴露于浓度大于50 ppm的氨气中会
纳米人
02-04
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浙大薛晶晶团队,Nature Energy!
特别说明:本文由米测技术中心原创撰写,旨在分享相关科研知识。因学识有限,难免有所疏漏和错误,请读者批判性阅读,也恳请大方之家批评指正。编辑丨风云研究背景钙钛矿/铜铟镓硒(CIGS)叠层太阳能电池因其高
纳米人
02-04
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清华大学,Nature!
特别说明:本文由米测技术中心原创撰写,旨在分享相关科研知识。因学识有限,难免有所疏漏和错误,请读者批判性阅读,也恳请大方之家批评指正。编辑丨风云研究背景随着柔性电子技术和移动人工智能的快速发展,市场对
纳米人
02-04
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上海科技大学冯继成团队邀请综述:纳米尺度3D打印技术赋能未来纳米器件!
在纳米科技领域,以光刻为代表的“自上而下”(top-down)制造技术是当前半导体和纳米器件制造的基石,但其在材料普适性和三维复杂结构制造方面面临固有瓶颈。与之相对,“自下而上”(bottom-up)
纳米人
02-04
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中国石油大学(北京)周明月/蓝兴英JEC:反应器工程破解高能量密度氧化还原靶向液流电池高负载悖论
01引言氧化还原靶向液流电池(RTFBs)通过引入高容量固体储能材料,为突破传统液流电池的能量密度瓶颈提供了极具前景的方案。然而,该体系长期面临一个棘手的“高负载悖论”:固体材料负载量增加时,其利用率
JEnergyChem
02-04
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