文章一華科Science:鈣鈦礦太陽能自由基聚合物p摻雜和晶粒調(diào)控高質(zhì)量的鈣鈦礦光收集器和堅固的有機(jī)空穴提取層對于實現(xiàn)高性能鈣鈦礦太陽能電池(PSC)至關(guān)重要。在此,華中科技大學(xué)李雄教授和榮耀光副教授,聯(lián)合瑞士洛桑理工學(xué)院Michael Gr?tzel教授等人在混合陽離子鈣鈦礦中引入了膦酸官能化的富勒烯衍生物作為晶界調(diào)節(jié)劑以鞏固晶體結(jié)構(gòu),從而增強(qiáng)薄膜對光照、熱和濕氣的耐受性。同時,還開發(fā)了一種氧化還原活性自由基聚合物聚(氧代銨鹽),它可以通過空穴注入有效地對空穴傳輸材料進(jìn)行p摻雜,并減輕鋰離子擴(kuò)散。實驗結(jié)果表明,1 cm2混合陽離子陰離子PSC的功率轉(zhuǎn)換效率為23.5%,17.1 cm2微型組件的功率轉(zhuǎn)換效率為21.4%,并且在70°±5°C的溫度連續(xù)1個太陽光照下,PSC在最大功率點跟蹤下3265小時后能夠保持95.5%的初始效率。相關(guān)論文以“Radical polymeric p-doping and grain modulation for stable, efficient perovskite solar modules”為題發(fā)表在Science。其中共同第一作者為華中科技大學(xué)Shuai You, 華中科技大學(xué)Haipeng Zeng, 瑞士洛桑理工學(xué)院Yuhang Liu,南方科技大學(xué) Bing Han。文章鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.add8786文章二南京大學(xué)Science:利用工程噪聲打破光學(xué)超表面偏振復(fù)用的局限性全息影像可以被視為大容量內(nèi)存存儲介質(zhì),能夠保存有關(guān)三維場景的信息并將其壓縮為二維圖案(超表面)。其中,超表面提供了豐富的自由度,以基于亞波長結(jié)構(gòu)調(diào)制光的相位、振幅和偏振。與傳統(tǒng)光學(xué)器件相比,超表面具有超薄厚度,高效率和寬帶響應(yīng)的明顯優(yōu)勢。近年來,超表面已被證明用于波長復(fù)用,角度復(fù)用和軌道角動量(OAM)復(fù)用,以及可重構(gòu)的超器件。噪音通常是不希望的,但在科學(xué)和工程中是不可避免的。然而,南京大學(xué)王牧教授和彭茹雯教授,聯(lián)合美國東北大學(xué)劉詠民教授通過將工程噪聲引入瓊斯矩陣單元的精確解中,打破了源于瓊斯矩陣尺寸約束的超表面偏振復(fù)用能力的基本限制。作者使用由不同偏振的可見光照亮的單個超表面通過實驗證明了多達(dá)11 張獨立的全息圖像。據(jù)作者所知,這也是極化多路復(fù)用報告的最高容量。結(jié)合位置復(fù)用方案,超表面可以生成36個不同的圖像,形成全息鍵盤圖案。這一發(fā)現(xiàn)意味著大容量光學(xué)顯示、信息加密和數(shù)據(jù)存儲的新范式。相關(guān)論文以“Breaking the limitation of polarization multiplexing in optical metasurfaces with engineered noise”為題發(fā)表在Science。其中共同第一作者為南京大學(xué)Bo Xiong,南京大學(xué)Yu Liu,美國東北大學(xué)Yihao Xu。文章鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.ade5140文章三蚌埠醫(yī)學(xué)院&吉林大學(xué)Science:由鏈硅酸鹽的三維拓?fù)淇s合形成的三維超大孔沸石沸石是工業(yè)中使用的最成功的催化劑,特別是在石化加工中。沸石的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)非常重要,其控制了多孔結(jié)構(gòu)內(nèi)部催化位點。同時,對新型催化材料的需求越來越大,以適應(yīng)更大的基質(zhì),例如,在生物基燃料精煉中很常見。在此,斯德哥爾摩大學(xué)黎建,蚌埠醫(yī)學(xué)院陳飛劍副教授,西班牙馬德里材料科學(xué)研究所Miguel A. Camblor教授和吉林大學(xué)于吉紅院士等人描述了一種新機(jī)制,通過將存在于前驅(qū)體固體中的一維(1D)硅酸鹽鏈在一起來制造超大孔沸石,其合成取決于前驅(qū)體中硅酸鹽鏈的精確排列,這些硅酸鹽鏈對齊以連接到高度結(jié)晶且?guī)缀鯚o缺陷的產(chǎn)品。新的沸石還具有結(jié)構(gòu)單元,可為不同的應(yīng)用提供迄今為止不可預(yù)見的潛力,例如沸石孔的尺寸比現(xiàn)在能夠更好地匹配基材。?本文提出的ZEO-3的沸石的合成似乎打破了“沸石密度與材料中存在的環(huán)尺寸之間的相關(guān)性-平均環(huán)尺寸越小,密度越低”的相關(guān)性,并因其大的平均環(huán)尺寸而產(chǎn)生了出乎意料的高孔隙率的材料。相關(guān)論文以“A 3D extra-large-pore zeolite enabled by 1D-to-3D topotactic condensation of a chain silicate”為題發(fā)表在Science。其中共同第一作者為斯德哥爾摩大學(xué)Jian Li,安徽ZEO新材料技術(shù)有限公司Zihao Rei Gao, 蚌埠醫(yī)學(xué)院林清芳。文章鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.ade1771