科研进展
  • J. Hazard. Mater. | 纳米塑料扰动细胞膜引发混合物“旁观者摄取效应”
    随着全球塑料产量的激增,环境中微/纳米塑料的分布已成为备受关注的环境科学问题。纳米塑料(<100 nm)可通过食物链等途径进入生物体,其与生物屏障的界面相互作用机制是环境毒理学研究的重要方向。然而,在复杂的生物基质中,生物大分子聚集体容易被误判为纳米塑料,从而影响生物累积与毒性评估的准确性。为了排除复杂...
    2026-09-15
  • 从锂金属到锌-碘电池:聚合物分子工程赋能高比能、长寿命储能器件
    随着全球能源结构转型加速,开发高安全、长寿命、高能量密度的下一代电化学储能技术成为迫切需求。近日,中国科学院东莞材料科学与技术研究所/松山湖材料实验室王欣课题组在聚合物电解质与电极界面调控领域取得系列重要突破。团队从分子尺度出发,分别针对锂金属电池中离子传输与界面稳定性矛盾,以及水系锌-碘电池中致...
    2026-09-02
  • Advanced Functional Materials | 从“被动支撑”到“主动调控”:高碱玻璃纤维“活性骨架”赋能低成本高性能固态复合电解质
    近日,中国科学院东莞材料科学与技术研究所/松山湖材料实验室刘利峰研究员团队联合华南师范大学舒东教授、南京信息工程大学张磊教授团队,在低成本、可规模化固态复合电解质研究方面取得进展。研究团队选用商业高碱玻璃纤维(GF)隔膜作为多功能骨架,通过原位聚合构筑玻纤支撑固态复合电解质(GF-SCE),利用高碱硅酸盐...
    2026-08-26
  • JMCA | Janus准固态复合电解质实现正负极界面解耦,提升高电压锂金属电池稳定性
    近日,中国科学院东莞材料科学与技术研究所/松山湖材料实验室刘利峰研究员团队联合华南师范大学舒东教授、东莞理工学院何运兵教授团队,在高电压准固态锂金属电池界面调控方面取得研究进展。研究团队针对高电压正极与锂金属负极界面需求难以兼顾的问题,构建Janus准固态复合电解质,通过正负极两侧差异化界面调控,实现...
    2026-08-24
  • JMST | 基于原位磁性氧化物界面工程实现高频非晶软磁复合材料的高效制备
    在电力电子、5G/6G通信、AI服务器及新能源汽车等领域迅猛发展的今天,电子元器件正朝着高频化、大功率、小型化和低能耗方向持续演进。作为这些元器件的核心功能材料之一,软磁材料承担着能量转换与信号传输的关键角色。然而,传统软磁材料各有短板:硅钢在高频下损耗急剧攀升,铁氧体虽高频损耗低,但饱和磁感应强度不足...
    2026-08-20
  • Nature Communications | 时空耦合硫化学设计稳固超高容量硅负极界面,助力Si90+实用化
    锂离子电池(LIBs)在信息终端、电动汽车(EVs)和清洁电力等大行业的发挥着支撑作用,正在迅速发展的低空电动飞行器(如电动垂直起降飞行器EVTOL)和人形机器人等新兴产业需要高能量密度的电池,应具备高能量密度(超过1,000 Wh/L)的同时具有较高的比能量(>400 Wh/kg)。硅基材料被公认为高能量锂离子电池的负极材料...
    2026-08-13