《顶刊封面: 5月材料领域优秀成果十大精选》

  • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
  • 发布时间:2017-06-06
  • 材料科技日新月异,一不留神就容易错过邂逅优异科研成果的机会。今天材料人编辑部学术组为您精选5月份材料领域十大优秀成果,让我们走进材料科技前沿,一起看看顶级期刊精选十大封面故事吧。

    1、Nature Materials封面: 零保温淬火的磷光体用于高功率LED

    荧光粉转换的白光发光二极管(pc-WLED)是一种广泛应用于照明,高科技显示器和电子设备领域的有效光源。当前它面临的主要挑战是随着大功率LED操作时温度升高,磷光体及其周围材料随着时间的流逝而劣化,导致磷光体转换效率的降低。

    韩国全南大学的Won Bin Im(通讯作者)等报道了发射蓝光的磷光体Na3–2xSc2(PO4)3:xEu2+ (λem= 453 nm),表现出高达200℃的热淬火性能。随着温度的升高,磷光粉为补偿发射损失从而维持发光特性。这一研究成果有助于探索零热淬火的荧光粉高功率LED领域的应用。

    文献链接:A zero-thermal-quenching phosphor(Nat. Mater., 2017, DOI:10.1038/nmat4843)

    2、Nature Nanotechnology封面: 石墨烯纳米涂层聚合物泡沫吸附剂处理海洋粘油泄露

    原油泄漏是海洋和海岸污染的主要来源。目前主要使用疏水亲油的吸附剂来解决这一问题,但是对于粘稠度较高的原油来说,这种方法的吸附速率十分有限。

    中科大俞书宏(通讯作者)等制备出一种石墨烯纳米结构涂层的聚合物泡沫(GWS)用作吸附材料,研究表明,该材料可以高效吸附原油、清理泄漏。施加电压的GWS产生足够的局部加热,原位减少油的粘度,增加了油在GWS孔隙中的扩散系数,从而加速吸油速率。此外,原油粘度的降低促使原油采收率增加。这种原位焦耳加热吸附剂的设计方法将促进疏水亲油吸附剂在粘油泄漏清理工程中的实际应用。

    文献链接:Joule-heated graphene-wrapped sponge enables fast clean-up of viscous crude-oil spill(Nat. Nanotech., 2017, doi:10.1038/nnano.2017.33)

    3、Angew封面: 钠离子直接甲酸燃料电池

    传统的阳离子交换膜直接液体燃料电池面临着需要额外的基底来提供碱性环境和载流子而受到限制,因此其发展受到限制。

    西安交大李印实(通讯作者)等制备了无基底的钠离子直接甲酸燃料电池,该燃料电池在60℃时能量密度为33 mW cm−2。甲酸钠的水解可以提供大量的OH-和Na+,与传统的氯碱工艺相比,该钠离子直接甲酸燃料电池可以做到同步发电和生产氢氧化钠,同时不污染环境。能够在10 mA的电流下连续工作13小时,产出195 mg的NaOH。这种新型电化学转换器件具有巨大的发展前景。

    文献链接:A Sodium-Ion-Conducting Direct Formate Fuel Cell: Generating Electricity and Producing(Angew. Chem. Int. Ed., 2017, DOI: 10.1002/anie.201701816)

    4、Angew封面: 光化学反应合成具有2.15eV带隙的螺旋状石墨烯纳米带

    石墨烯作为一种零带隙二维半导体材料具有优异的电荷传输特性。通过制备石墨烯纳米带从而将电子限制在一维的石墨烯纳米带中就是一种为石墨烯中引入带隙的方法。在当前报道的诸多研究中,自下而上的溶液法因其对于易于控制结构精度、能够实现大规模生产等优点被视为极有前景的制备方法。

    拉瓦尔大学的Jean-François Morin(通讯作者)等通过选择性光化学反应法合成了螺旋状石墨烯纳米带,带隙为2.15eV,该材料无论是在液相还是固相的可见区域中都具有高发射性。

    文献链接:Helically Coiled Graphene Nanoribbons(Angew. Chem. Int. Ed., 2017, DOI: 10.1002/anie.201611834)

    5、Adv. Mater. 封面: 泡沫片状铝箔用作双离子电池阳极和集流体

    中国科学院深圳先进技术研究所唐永炳(通讯作者)等为了提高铝基双离子电池的循环稳定性和倍率性能,在铝箔阳极上设计了一种泡沫片状空心界面,采用碳包覆空心铝阳极作为阳极材料和集流体。该阳极结构可以在空心球内引导合金位置内的形成,并将合金尺寸控制在纳米空心球,有效的限制体积膨胀从而形成超稳定的固体电解质界面。因此该电池具有优异的循环稳定性,2C的充放电倍率下1500次循环后容量保持率达到99%。

    文献链接:Dual-Ion Batteries: Bubble-Sheet-Like Interface Design with an Ultrastable Solid Electrolyte Layer for High-Performance Dual-Ion Batteries(Adv. Mater., 2017,DOI: 10.1002/adma.201606805)

    6、Adv. Mater. 封面: 一类新的激光材料—新型阴离子蓝光金属有机框架的本征受激发射

    南洋理工大学的Venkatram Nalla(通讯作者), 慕尼黑工业大学的Karsten Reuter(通讯作者)和Roland A. Fischer(通讯作者)等合成了两种新型阴离子蓝光金属有机框架(MOF):In-MOFs和Zn-MOFs。在没有任何染料掺杂和外部腔的情况下,In-MOFs和Zn-MOFs具有独特的内在受激发射与低能量密度阈值,分别为36和27 mJ cm−2。这种结构具有紧密排列的高荧光生色团且框架结构能够刚性地在金属离子结点之间实现有机连接。因此该材料不仅具有独特的光学性能,还具有光和热稳定性。

    文献链接: A New Class of Lasing Materials: Intrinsic Stimulated Emission from Nonlinear Optically Active Metal–Organic Frameworks(Adv. Mater., 2017, DOI: 10.1002/adma.201770112)

    7、Adv. Mater. 封面: 光致发光——集成独立的二维过渡金属硫化物

    法国特鲁瓦技术大学、韩国成均馆大学的Gilles Lerondel(通讯作者)等报道了单层MoS2, WS2和WSe2作为有代表性的过渡金属硫化物(TMDS)被转移到ZnO纳米棒衬底上,ZnO与TMDS以十分有限的点接触的形式接触,与SiO2衬底上的TMDS相比,这种接触方式减少了片层间的应力,拉曼光谱和光致发光强度的增强也证实了应力的减少,单层TMDS和ZnO纳米棒之间的电荷转移的影响可以忽略不计,因此ZnO纳米棒衬底上的TMDS光致发光强度增强。该研究为高效超薄光电器件的发展另辟蹊径。

    文献链接:Integrated Freestanding Two-dimensional Transition Metal Dichalcogenides(Adv. Mater., 2017, DOI: 10.1002/adma.201700308)

    8、Adv. Funct. Mater. 封面: 三阴性乳腺癌的增强肿瘤渗透和联合治疗多重响应疗法

    纳米医学是当前具有前景的联合治疗三阴性乳腺癌(TNBC)的方法。然而纳米药物的疗效往往会被一系列的生物屏障所抑制。

    中国科学院上海药物研究所的于海军(通讯作者)和李亚平(通讯作者)等提出了一种用于克服序贯生物屏障以改善TNBC治疗方法的多重反应囊泡。脂质体囊泡对酶、光和温度具有多刺激敏感性,并能同时包裹疏水性药物和亲水性药物。这项研究为TNBC联合治疗提供了新的思路。

    文献链接:Programmed Multiresponsive Vesicles for Enhanced Tumor Penetration and Combination Therapy of Triple-Negative Breast Cancer(Adv. Funct. Mater., 2017, DOI: 10.1002/adfm.201606530)

    9、Adv. Energy Mater. 封面: 电催化——逐步电沉积法制备的镍铁氢氧化物薄膜

    研发水氧化反应(OER)的高效催化剂是可再生能源技术的核心问题。在碱性条件下,NiFeOxHy被认为是OER活性最高的电催化剂,且镍铁氢氧化物薄膜成本低廉、对环境友好,因此引起研究者广泛的关注。

    陕西师范大学、中国人民大学的曹睿(通讯作者)等通过快速简单的逐步电沉积方法制备了网状镍铁氢氧化物超薄膜,该薄膜具有高效的催化水氧作用。与传统方法制备的NiFe薄膜相比,过电压为329 mV时该薄膜的转换效率达到8.7 s-1,到达了当前异构催化剂中的最高值。

    文献链接:A Thin NiFe Hydroxide Film Formed by Stepwise Electrodeposition Strategy with Significantly Improved Catalytic Water Oxidation Efficiency.(Adv. Energy Mater., 2017, DOI:10.1002/aenm.201602547)

    10、Nano Lett. 封面: 磁光致发光光谱确定CsPbBr3纳米钙钛矿的晶体结构

    铅卤化物钙钛矿纳米晶的晶体结构对于优化太阳能电池,光电探测器和发光器件等新型器件的稳定性来说至关重要。

    法国波尔多大学的Brahim Lounis(通讯作者)等通过研究CsPbBr3纳米钙钛矿的磁光致发光光谱来确定其晶体结构。在零磁场区,两类光致发光光谱显示其激子的精细结构显示两个或三个能级,这说明存在着两种晶体结构,即四方D4h和正交D2H相。磁场的变化、分裂和耦合激子能级提供过载及其各向异性特征确定抗磁系数和有价值的信息。这一光谱研究揭示了带电激子的光学性质,实现了对钙钛矿系统中的电子和空穴g因子进行提取的过程。

    文献链接:Neutral and Charged Exciton Fine Structure in Single Lead Halide Perovskite Nanocrystals Revealed by Magneto-optical Spectroscopy(Nano Lett., 2017, DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b00064)

    本文由材料人学术组吴长青供稿,材料牛编辑整理。

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    • 1、Nature封面:粒子映射 韩国浦项科技大学的Junsuk Rho和首尔大学的Ki Tae Nam(共同通讯)等人阐述了一种可用于合成高度手性金纳米颗粒的方法,这种基于溶液的方法不仅可用于合成还能控制金纳米颗粒相应的手性性质。研究人员利用半胱氨酸及其多肽来对映选择性地链接晶种,从而在金粒子生长过程中引发手性,这一合成方法为手性检测等领域提供了新的机遇。 文献链接:Amino-acid- and peptide-directed synthesis of chiral plasmonic gold nanoparticles(Nature, 2018, DOI: 10.1038/s41586-018-0034-1) 2、Nature封面:超灵敏微米级光电探测器 法国索邦巴黎西岱联合大学的Carlo Sirtori(通讯作者)等人在文章中展示了如何结合光子超颖材料和量子井光电探测器的性质实现超灵敏的相干检测—外差接收机。这种超灵敏的检测手段可以实现在室温下检测长波红外辐射,为热成像等领域开辟了新的研究方向。 文献链接:Room-temperature nine-µm-wavelength photodetectors and GHz-frequency heterodyne receivers(Nature, 2018, DOI: 10.1038/nature25790) 3、Nature Materials封面:强大的超疏水性 伦敦大学学院Manish K. Tiwari(通讯作者)课题组描述了所有有机,柔韧的超疏水纳米复合涂料在循环胶带剥离和Taber磨损下表现出强大的机械稳定性,可持续暴露于高腐蚀性介质,即王水和氢氧化钠溶液中,并可通过可扩展技术应用于表面作为喷涂和刷涂。 文献链接:All-organic superhydrophobic coatings with mechanochemical robustness and liquid impalement resistance(Nature Materials, 2018, DOI: 10.1038/s41563-018-0044-2) 材料牛资讯详戳:伦敦大学学院Nature Materials:具有机械化学稳定性和抗液体侵蚀性的全有机超疏水涂层 4、Nature Nnaotechnology封面:解压遗传信息 苏黎世联邦理工学院的Yaakov Benenson(通讯作者)课题组近期发表的文章认为DNA信息可以如电脑文件一般被压缩,从而减小DNA链长,并且在被传递到细胞内时发生解压缩行为。这种解压行为需要位点特异性的重组酶参与,并且发生地点通常位于细胞核。 文献链接:Genetic programs can be compressed and autonomously decompressed in live cells(Nature Nanotechnology, 2018, DOI: 10.1038/s41565-017-0004-z) 5、Chem封面:石墨烯染发剂 美国西北大学的黄嘉兴教授(通讯作者)团队利用石墨烯片代替有毒的分子材料来作为一种更安全的染发剂。这种新型多功能染发剂结合了石墨烯的高比表面积、柔性以及抗菌等特性,并进一步实现颜色调节的功能,具有推动类人机器发展的潜力。 文献链接:Multifunctional Graphene Hair Dye(Chem, 2018, DOI: 10.1016/j.chempr.2018.02.021) 6、Joule封面:复合锂金属负极 清华大学张强教授研究团队(通讯作者)设计采用电镀银涂层的方法将碳纤维骨架(CF)的表面改性为亲锂表面,进而可使液态熔融金属锂能够迅速吸入具有银涂层的碳纤维骨架(CF/Ag),制得高性能的复合锂金属负极(CF/Ag-Li)。其中的银镀层一方面可使任何导电骨架改性为可虹吸液态熔融锂的亲锂导电骨架,另一方面还可以降低金属锂的沉积过电势,获得高倍率下优异的循环稳定性和无枝晶无“死锂”的循环形貌。 文献链接:Coralloid Carbon Fiber-Based Composite Lithium Anode for Robust Lithium Metal Batteries(Joule, 2018, DOI: 10.1016/j.joule.2018.02.001) 材料牛资讯详戳:清华大学张强Joule:珊瑚状碳纤维熔融灌锂的复合锂金属负极 7、JACS封面:氧原子在石墨烯上的结合和移动 太平洋西北国家实验室的Roger Rousseau 以及Zdenek Dohnálek(共同通讯作者)等人利用扫描隧道显微学和密度泛函理论阐释了氧原子在石墨烯上的行为。研究表明原子氧更倾向于在离金属基底较近的石墨烯区域发生键合行为,并且键合的最终产物烯醇物种更倾向于以桥联的方式存在。 文献链接:Formation of Supported Graphene Oxide: Evidence for Enolate Species(JACS, 2018, DOI: 10.1021/jacs.7b12791) 8、Angew封面:调控锂离子溶剂化层 清华大学张强教授课题组(通讯作者)通过调控液态电解液中锂离子溶剂化层的组成和结构,改善SEI和锂沉积的均匀性,从而增强了锂金属电池在液态电解液中的循环稳定性。分子动力学和第一性原理的计算模拟,进一步揭示了新型电解液中锂离子的溶剂化层的组成和结构,加强了人们对于溶剂化层在分子层面的认识,为之后电解液的设计提供了新的思路。 文献链接:Highly Stable Lithium Metal Batteries Enabled by Regulating the Solvation of Lithium Ions in Nonaqueous Electrolytes(Angewandte Chemie International Edition, 2018, DOI: 10.1002/anie.201801513) 材料牛资讯详戳:清华大学张强Angew. Chem. Int. Ed.:调控锂离子溶剂化层,增强锂金属电池稳定性 9、Angew封面:形状可变的胶体 中国科学院化学所的刘冰(通讯作者)等人介绍了一种模板策略用于合成具备形状各向异性的胶体。在这种策略中,研究人员先制造形状可变的液滴作为模板,再以这些模板为基础可以实现胶体形状从盘到球到再θ状直至哑铃状的连续变化调控。 文献链接:Shape‐Tunable Colloids from Structured Liquid Droplet Templates(Angewandte Chemie International Edition, 2018, DOI: 10.1002/anie.201800587) 10、Advanced Materials封面:杂化钙钛矿纳米片的可控掺杂 莫纳什大学的鲍桥梁教授、深圳大学的张晗教授和Yupeng Zhang(共同通讯作者)等人报道了通过表面转移掺杂的方法实现对有机-无机杂化钙钛矿纳米片的空间可控掺杂。掺杂处理能够导致横向p-n结展现出强大的载荷损耗特性,最终使得二极管显现出高效的零功耗特征。 文献链接:Strong Depletion in Hybrid Perovskite p–n Junctions Induced by Local Electronic Doping(Advanced Materials, 2018, DOI: 10.1002/adma.201705792)
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    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2018-04-09
    • 1、Science封面:合成八种元素的高熵合金 马里兰大学胡良兵、伊利诺伊大学芝加哥分校Reza Shahbazian-Yassar、约翰霍普金斯大学Chao Wang、麻省理工大学Ju Li(共同通讯)等人研究通过热冲击负载在碳载体上的前体金属盐混合物,提出了通过将八种不同元素合金化成单相固溶体纳米颗粒(通常称为高熵合金纳米颗粒(HEA-NP)。通过控制碳热激发(CTS)参数(底物,温度,冲击持续时间和加热/冷却速率)来合成具有期望的化学(组成),尺寸和相(固溶体,相分离)的宽范围的多组分纳米颗粒。 文献链接:Carbothermal shock synthesis of high-entropy-alloy nanoparticles(Science, 2018, DOI:10.1126/science.aan5412) 材料牛资讯详戳:胡良兵Nature时隔一月又发Science封面:合成八种元素的高熵合金 2、Nature Materials封面:屈曲电子学 美国西北大学的John A. Rogers教授,黄永刚院士以及清华大学张一慧(共同通讯作者)等人通过利用非线性机械屈曲实现了在弹性体平台上改变介观结构的三维几何,从而在材料可重构三维介观结构研究领域引入了一系列策略与设计理念,有望大大促进电子学、光电子学与微电子机械系统的发展。 文献链接:Morphable 3D mesostructures and microelectronic devices by multistable buckling mechanics(Nature Materials, 2018, DOI: 10.1038/s41563-017-0011-3) 3、Nature Nanotechnology封面:二维材料的计算探索 瑞士洛桑联邦理工学院的Nicola Marzari和Nicolas Mounet(共同通讯作者)等人利用已建立的晶体数据库以及高通量计算方法考察了5619种具有层状结构的化合物,进一步筛选出了1825种可轻松剥离或者具备剥离潜质的化合物,并借此系统研究了这些化合物的物理化学性质。 文献链接:Two-dimensional materials from high-throughput computational exfoliation of experimentally known compounds(Nature Nanotechnology, 2018, DOI: 10.1038/s41565-017-0035-5) 4、Nature Chemistry封面:在生物材料中建立布尔逻辑 华盛顿大学西雅图分校的Cole A. DeForest(通讯作者)课题组报道了具有环境响应能力的水凝胶构建模块化化学框架用于执行布尔逻辑运算的工作。利用这一策略,研究人员可通过输入光、酶等因素实现所有的逻辑输出,为药物递送和诊疗等领域构建了高效的应用平台。 文献链接:Engineered modular biomaterial logic gates for environmentally triggered therapeutic delivery(Nature Chemistry, 2018, DOI: 10.1038/nchem.2917) 5、Nature Catalysis封面:单位点反应可视化 华盛顿州立大学的Jean-Sabin McEwen以及塔夫茨大学的E. Charles H. Sykes(共同通讯作者)等人通过将表面科学和理论方法相结合设计了一套模型系统。在这个系统中,研究人员详细阐述了单个铂原子在氧化亚铜薄膜上低温氧化一氧化碳的反应机理,为设计和理解单原子催化过程奠定了坚实的基础。 文献链接:An atomic-scale view of single-site Pt catalysis for low-temperature CO oxidation(Nature Catalysis, 2018, DOI: 10.1038/nchem.2917) 6、Joule封面:钛基钙钛矿太阳能电池 布朗大学的Yuanyuan Zhou和Nitin P. Padture(共同通讯作者)等人设计利用钛基无铅异质结钙钛矿电池取代传统的铅基太阳能电池。在这种材料中,钛原子能够进入材料晶体结构取代毒性铅原子,形成空穴有序的双钙钛矿结构,这种新型太阳能电池稳定、高效、无毒,是理想的光吸收设备。 文献链接:Cesium Titanium(IV) Bromide Thin Films Based Stable Lead-free Perovskite Solar Cells(Joule, 2018, DOI: 10.1016/j.joule.2018.01.009) 7、Angew封面:基于有机醌基电极材料的全固态钠电池 休斯顿大学的姚彦教授(通讯作者)研究团队报道了一种高容量的有机醌基阴极材料。该材料与硫化电解质表现出良好的化学和电化学兼容性,以此为基础制备的块状全固态钠电池表现出非常高的比容量,其稳定性也打破了全固态钠电池研究领域的记录。 文献链接:Tailored Organic Electrode Material Compatible with Sulfide Electrolyte for Stable All‐Solid‐State Sodium Batteries(Angewandte Chemie International Edition, 2018, DOI: 10.1002/anie.201712895) 8、Angew封面:二维层间空间中的自组装 南京航空航天大学的张校刚教授、青岛科技大学的Yusuke Yamauchi教授以及国立台湾大学的Kevin C.-W. Wu教授(共同通讯作者)等人利用蒙脱石纳米级的层间空间,实现了树脂和F127的有限组装,从而得到有序介孔碳纳米片。该介孔纳米片具有高度的石墨化性质,可以实现高效的离子扩散以及快速的电子输运。 文献链接:Confined Self‐Assembly in Two‐Dimensional Interlayer Space: Monolayered Mesoporous Carbon Nanosheets with In‐Plane Orderly Arranged Mesopores and a Highly Graphitized Framework(Angewandte Chemie International Edition, 2018, DOI: 10.1002/anie.201712959) 9、Advanced Materials封面:荧光变色水凝胶 康涅狄格大学的何杰教授(通讯作者)等人介绍了一种多重荧光色彩响应性水凝胶的制备方法。研究人员利用红色荧光发射性的镧系金属离子(铕,Eu3+),将含亚氨基二乙酸配体的聚(N, N-二甲基丙烯酰胺)通过动态配位作用物理交联。在外界多种刺激下(pH、竞争性离子、温度、超声、力),动态配位键发生断裂与结合,从而产生荧光强弱及sol-gel转变,表现出多重荧光响应性。 文献链接:Dynamic Coordination of Eu–Iminodiacetate to Control Fluorochromic Response of Polymer Hydrogels to Multistimuli(Advanced Materials, 2018, DOI: 10.1002/adma.201870073) 10、Advanced Materials封面:手性钙钛矿纳米晶 国家纳米科学中心的段鹏飞研究员、刘鸣华研究员以及西安科技大学的李远刚副教授(共同通讯作者)等人利用超分子自组装方法成功制备了具有新型圆偏振发光性质的钙钛矿纳米晶。在这一制备过程中,手性胶凝剂可以表面改性钙钛矿纳米晶,从而赋予纳米晶手性性质并最终得到圆偏振发光信号。 文献链接:Endowing Perovskite Nanocrystals with Circularly Polarized Luminescence(Advanced Materials, 2018, DOI: 10.1002/adma.201870081)