此外,司绿EMSDs可能会受到非常大的变形,例如被扭曲多圈(图1C,中间)。这项工作在可编程的温度响应型、电交无电池的机电协同生物医学设备的背景下提供了一种有效的伤口愈合策略。贵州广东单独使用基于SMA的机械敷料(MD)和基于EEF的电敷料(ED)刺激线性伤口愈合的大鼠分别被分为MD-L和ED-L组。
当SMA超材料网格拉伸至10%变形时,金元机械网格承受的应变(3%)始终小于破坏应变(8%),表明其在设计变形范围内具有良好的拉伸性能。源公易破亿千SMA超材料和EEF可设计为根据线性或圆形伤口进行收缩和并形成外部电场。
司绿图3B和C分别显示了线性和圆形切口伤口的光学图像以及EEF驱动伤口愈合的实验装置。
如图4B(左)示意图所示,电交EMSD-L组的大鼠受到机电协同装置的刺激。【研究进展】近日,贵州广东来自南京航空航天大学彭生杰、贵州广东李林林和天津大学韩晓鹏(共同通讯)等通过水热-硒化-杂化策略(共同通讯)在AdvancedScience上发表文章,题为HeterointerfaceEngineeringofHierarchicallyAssemblingLayeredDoubleHydroxidesonCobaltSelenideasEfficientTrifunctionalElectrocatalystsforWaterSplittingandZinc-AirBattery。
金元本研究可望为各种储能转化技术中高效多功能电催化剂的合理设计和结构工程提供理论依据。实验结果和理论计算表明,源公易破亿千CoSe2空心纳米管与CoNiLDH纳米片之间的非均相界面、源公易破亿千分支形貌和三维空心结构使B-CoSe2@CoNiLDHHNA具有加速的反应动力学,丰富的活性位点以及对反应物合理的吸附能。
作者通过水热-硒化-杂化的方法,司绿在CC上可控地制备了一种新型的连续生长3D分层杂化纳米结构阵列(HNA)(CoSe2@CoNiLDHHNA),司绿其中分支排列的CoSe2纳米管阵列被CoNiLDH纳米片覆盖。特别是与单组分催化剂相比,电交基于LDH的异质结构电催化剂由于物理或化学性质的改善,表现出了优越的电催化性能。