顶刊解读
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Nature子刊:非晶涂层消除锂固态电池正极>4.5V循环中的化学-机械降解
随着新能源行业的快速发展,固态电池作为下一代储能技术的候选者,吸引了大量研究者的关注。相比传统的锂离子电池,固态电池不仅在安全性上表现优异,还能实现更高的能量密度。然而,固态电池在…
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他,南航欧洲工程院院士,联手大化所「国家杰青」,新发Angew!
太阳能转化为氢能(STH)的关键之一是开发具有持久活性的催化剂以解决严峻的电压极化和海水腐蚀问题,但在现实条件下仍然是一个挑战。 2024年12月23日,南京航空航天大学常焜教授、…
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颠覆视觉感知!三大名校联手打造超能“光脑”!黑暗中也能洞察一切!
人类视觉系统对不同亮度水平的适应性激发了光电神经形态设备的发展,但要模拟这些功能实现双向光响应通常需要高工作电压或高光照强度。 2024年11月30日,香港理工大学郝建华教授、浙江…
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一天两篇顶刊!他,16岁上西安交大,博毕8年获「国家杰青」!两院院士,新发AFM!
高效调控光还原CO2的反应路径以获得所需产物是一项极其艰巨的任务。设计CO2吸附、活化和调节反应路径的活性位点是解决这一挑战的关键。 2024年12月26日,西安交通大学郭烈锦院士…
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强!他,双非高校副教授,联合港城大,新发AFM!
不受控制的创伤性出血是可预防死亡的主要原因。然而,作为两种主要的止血材料,海绵和水凝胶粘合剂通常由于各自的缺点而无法控制大出血。止血海绵的组织粘附力较弱,而水凝胶的凝胶化过程使其难…
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南开大学陈军院士/张凯,最新Angew!聚合物电解质新突破!
研究背景 固态锂金属电池(SSLMBs)因其高的能量密度和优异的安全性能在能源存储领域受到广泛关注。然而,现有固态电解质(SSEs)普遍存在离子传导性差、电极界面稳定性不足等问题,…
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50000次!西南石油大学/华盛顿大学,新发AEM! 软包钠离子混合电容器!
第一作者:李恩智 通讯作者:王明珊,李星,曹国忠 通讯单位:西南石油大学新能源与材料学院,华盛顿大学材料科学与工程系 研究背景 钠离子混合电容器(SIHCs)是一种新兴的储能器件,…
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他,回国即任教北大,联合中科院北化所,发表Nature子刊!
研究概述 合成高结晶共价有机骨架(COF)薄膜是推进其在二维(2D)光电子学中应用的迫切需要,但仍然是一个巨大的挑战。 2024年12月2日,中国科学院化学研究所陈建毅、董际臣、郭…
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北京大学马丁/王蒙,新发ACS Catalysis!
成果简介 长链烯烃,特别是α-烯烃,可以用来合成高性能的弹性材料,如聚烯烃弹性体,以及高价值的化工产品,在造纸、制药、食品生产等行业有着广泛的应用。目前,α-烯烃主要是通过乙烯低聚…
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他,师从崔屹院士,28岁任北航教授,入选「福布斯30岁精英榜」,2024年度成果精选!
宫勇吉,1989年生。2011年在北京大学化学与分子工程学院,获得本科学位;2015在美国莱斯大学获得博士学位;2016—2017在美国斯坦福大学崔屹院士课题组从事博士后研究;20…
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纯计算!长安大学第一通讯单位发Nature子刊!
赤铁矿(α-Fe2O3,后文简称Fe2O3)是光电化学(PEC)水分解电解池中常用的OER反应催化剂。然而,Fe2O3作为光阳极材料仍然面临许多挑战,如可见光吸收范围窄、光生电荷复…
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回应质疑!Nature顶级综述:高压氢化物是否具有超导性?
研究背景 近年来,氢化物超导性在高压条件下成为超导研究领域的热门话题。特别是2015年,美因茨的马克斯·普朗克研究所团队首次观察到H₃S在极高压下表现出的超导转变,这一突破性发现迅…
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他,北化所「国家优青」,联合北大,发表Nature子刊!
合成高结晶共价有机骨架(COF)薄膜是推进其在二维(2D)光电子学中应用的迫切需要,但仍然是一个巨大的挑战。 2024年12月2日,中国科学院化学研究所陈建毅、董际臣、郭云龙和北京…
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他,985博导,师从国际光催化专家,发Nature子刊!
电化学水氧化为过氧化氢(H2O2)的生产提供了一条有前途的途径。然而,依赖碱性碳酸盐电解质作为中间体有局限性,如H2O2分解和pH有效范围狭窄,限制了其在更广泛的pH范围内的应用。…
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致力碳达峰!南京大学朱文磊团队,发表Nature子刊!
电催化工业稀释的CO2还原不仅避免了与原料净化相关的高成本,而且促进了自然资源的可持续利用。稀释CO2电还原的最新发展集中在两个主要方面:1.控制CO2的可用性以实现增强的催化性能…
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北京大学马丁/王蒙,新发ACS Catalysis!
成果简介 长链烯烃,特别是α-烯烃,可以用来合成高性能的弹性材料,如聚烯烃弹性体,以及高价值的化工产品,在造纸、制药、食品生产等行业有着广泛的应用。目前,α-烯烃主要是通过乙烯低聚…
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研究眼睫毛,发一篇Science子刊!
研究背景 随着现代社会对液体管理需求的不断增长,液体排放与排水技术在各个领域引起了广泛关注。液体排放不仅仅在工业、航空、汽车等领域具有重要应用,在自然界中,许多生物也通过独特的结构…
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巩金龙,最新ACS Catalysis!
成果简介 丙烷氧化脱氢(ODH)是一种生产丙烯的很有前途方法,丙烯是制造聚合物和化学中间体的主要组成部分。然而,过度氧化阻碍了丙烷ODH商业化。因此,合理设计金属氧化物型氧化还原催…
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博士一作!北大郭少军&骆明川,最新AM!
研究概述 可再生电力驱动的二氧化碳(CO2)电还原为碳中和和可持续化学物质生产提供了一条有前景的途径。然而,在工业级的电流密度下,这一途径的可行性面临着催化效率和近中性电解液中耐久…
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填补空白!德国顶尖化学家,最新Nature子刊揭示硅材料高效合成秘诀!
硅作为最关键的半导体材料之一,其合成方法却依然以效率较低的多步合成为主,因此,创新其合成方法对于推进纳米技术和电子器件的微型化发展具有重要意义。 2024年12月23日,德国慕尼黑…