
高能量密度(≥400 Wh·kg-1)可充电电池对下一代储能技术至关重要。商用锂离子电池采用石墨负极,比容量受限(≤370 mAh·g-1),能量密度仅约240 Wh·kg-1。用金属锂替代石墨,理论容量可提升近10倍,在N/P比趋近1时体积和质量能量密度可分别提高约60%和55%。但锂金属的高反应性和易燃性带来安全隐患。

近日,南方科技大学物理系殷嘉鑫团队Jiayu Xu等在Nature Reviews Physics上发表综述文章,论述了太赫兹THz-扫描隧道显微镜STM的原理、方法和应用,突出了同时获取时间、空间和能量域信息的独特能力,为超快纳米尺度现象提供洞察,并推动下一代技术的发展。在量子材料领域中,展望了太赫兹THz-扫描隧道显微镜STM的未来机遇,包括测量涉及非平衡拓扑量子态弗洛凯Floquet工程和非厄米物理的非平衡量子拓扑,以及探索超导的光学调控和光致库珀配对等前沿领域。

近期,南京理工大学化学与化工学院徐勃教授团队在钙钛矿光伏器件领域取得阶段性研究进展。相关成果先后发表于国际高水平学术期刊Energy & Environmental Science(2篇)和ACS Nano。研究团队系统探究了“钙钛矿结晶动力学—薄膜质量—器件性能”之间的关联规律,显著提升宽带隙钙钛矿材料和器件的光照稳定性,进而为推动钙钛矿-钙钛矿、钙钛矿-硅叠层器件领域的商业化进程提供了有效的理论和技术基础。

本研究提出了一种基于h-BN/MoTe2/BP范德华异质结的高性能W形反双极晶体管架构。具体而言,通过调控MoTe2与BP的厚度,实现对单一材料双极性程度和电导最小点位置的调节,从而实现以Vgs = 0 V为中心的对称Λ区和稳定的W形转移特性。


河南 - 郑州
2025年05月09日 ~ 11日
