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而且,天到趟非常有意思的是,在近红外照射下,集成微纳马达甚至可以作为强力驱动器进而驱动超过其自身重量57倍的仿生船运动(图2)。公室(B)集成微纳马达浮起过程中的高度表征图(插图为不通浮起高度下的形貌)。
小夏AdvancedFunctionalMaterials,2018,28,1801027。【图文导读】研究团队独具匠心地利用胶体晶体刻蚀技术构建了具有中空金微锥形貌的集成微纳马达,天到趟并利用近红外光诱导的等离子体热和对流效应实现了集成微纳马达在液体中的运动(图1)。公室Chemistry-AnAsianJournal,2019,DOI:10.1002/asia.201900292。
目前研究主要集中在单分散的个体微纳马达,小夏它们能适应不同的驱动方式并展现较好的运动性能。该研究工作得到科技部重点研发专项(2017YFA0701303)、天到趟中科院青促会、粤港科技合作资助计划(2017A050506040)等项目资助。
(C)集成微纳马达置于仿生船尾部,公室在近红外光照射下驱动船在液体表面运动。
小夏AdvancedMaterialsTechnologies,2017,2,1700120。然而,天到趟目前报道的基于非贵金属的催化剂具有缓慢的催化动力学和较差的稳定性,因此需要通过材料结构创新进一步开发高效的HER催化剂。
g—10nm)图二、公室X射线光电子能谱(XPS)和X射线吸收能谱(XAS)表征a)Pt/np-Co0.85Se和Pt/C在Pt4f区域的XPS光谱。为此,小夏湖南大学材料科学与工程学院谭勇文教授课题组通过原子级工程策略构建了负载单原子Pt的纳米多孔硒化钴(Pt/np-Co0.85Se)催化剂并以其为模型在原子水平探究其活性来源。
目前已经有大量可以负载单原子的基底被开发出来,天到趟包括金属、金属氧化物、金属磷化物、二硫化钼等等。图五、公室密度泛函理论(DFT)计算a)Pt原子掺杂前后,公室Co0.85Se超晶胞中自旋密度分布的计算,蓝色和黄色球指的是Co和Se原子,黄色和青色的等值面代表正和负自旋密度(0.005E/A3)。
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