顶刊解读
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北京大学杨林/杜进隆/高鹏,最新Nature!
纳米级结构,可以产生极端应变,从而实现前所未有的材料特性,例如定制电子带隙,提高超导温度和增强电催化活性。 虽然已知均匀应变对热流的影响有限,但由于界面和缺陷的共存,非均匀应变的影…
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乔世璋院士团队,最新ACS Catalysis!
第一作者:Yunling Jiang 通讯作者:郑尧, 乔世璋 通讯单位:澳大利亚阿德莱德大学 论文速览 酸性CO2电还原反应(CO2RR)在高碳利用效率方面表现出优势,但在抑制不…
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Nature Energy重磅预测:电池成本将下降75%!
第一作者:Steffen Link 通讯作者:Steffen Link 通讯单位:卡尔斯鲁厄理工学院 论文速览 低碳公路货运是减缓全球变暖的关键。尽管如此,由于高技术要求和成本竞争…
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俞书宏院士团队,重磅AM!
第一作者:Zhang-Chi Ling 通讯作者:俞书宏,管庆方 通讯单位:中国科学技术大学 论文速览 柔性超级电容器有望为下一代柔性电子产品提供动力。然而,柔性超级电容器在不同柔…
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西湖大学,重磅Nature!
受挫晶格几何、非平凡带拓扑和相关之间的相互作用产生了笼目系统中丰富的物质量子态。该家族的一系列新成员AV3Sb5 (A = K, Rb或Cs)表现出一系列对称破缺转变,涉及3Q手性…
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填补领域空白!北京大学,今日重磅Nature!
纳米级结构,可以产生极端应变,从而实现前所未有的材料特性,例如定制电子带隙,提高超导温度和增强电催化活性。 虽然已知均匀应变对热流的影响有限,但由于界面和缺陷的共存,非均匀应变的影…
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厦大「国家杰青」团队携手兰州化物所!王野/成康/吴剑锋最新JACS!
第一作者:Mengheng Wang, Lanling Zheng, Genyuan Wang 通讯作者:王野、成康、吴剑锋 通讯单位:厦门大学、中国科学院兰州化学物理研究所 论文…
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王定胜/孙文平/汪国秀,最新AEM综述!
第一作者:Xiaobo Zheng 通讯作者:王定胜、孙文平、汪国秀 通讯单位:清华大学、浙江大学、悉尼科技大学 论文速览 质子交换膜水电解槽(PEMWE)技术,为大规模绿色制氢带…
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Nature子刊:原位动态形成高度分散Pt-Ni纳米颗粒,实现高效多相催化!
第一作者:Min Xu, Yukwon Jeon 通讯作者:John T. S. Irvine 通讯邮箱:英国圣安德鲁斯大学 论文速览 在精心设计的纳米颗粒结构中,结合贵金属和地球…
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华南理工陈宇团队EES:高熵和自组装策略增强OER/ORR活性,实现创纪录电化学性能!
第一作者:Fan He, Mingyang Hou 通讯作者:陈宇、YongMan Choi 通讯单位:华南理工大学 论文速览 可逆质子陶瓷电化学电池(R-PCECs)的高效空气电…
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有缺陷,更完美!赵川团队最新EES!
第一作者:Chengli Rong, Shuhao Wang 通讯作者:赵川 通讯单位:新南威尔士大学 论文速览 将高活性和稳定的无贵金属催化剂用于析氧反应(OER),对于使用质…
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北大/同济/西交AFM:电解质协同溶剂化作用实现长寿命高压钠离子电池
为提高高压钠离子电池(SIB)的循环寿命,迫切需要稳定电极界面。其中,与电子泄漏相关的负极固体电解质界面(SEI)生长和不稳定的正极电解质界面(CEI)导致其高电压下容量衰减。然而…
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中大AM:拓扑缺陷调控多孔碳负极实现快速界面/体积动力学助力高性能钾离子电池
碳质材料被认为是最有前途的钾离子电池(PIBs)负极之一,但由于阳极内部缓慢的固态钾扩散动力学和界面钾离子转移过程缓慢,其速率能力在很大程度上受到限制。 在此,中山大学吴丁财、刘绍…
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上交/港科大AEM:离子共价有机框架复合材料助力高性能全固态锂金属电池
离子共价有机骨架(iCOFs)是一种具有稳定多孔结构的晶体材料,其在离子传输方面具有巨大潜力,特别是作为全固态锂金属电池(ASSLMB)的固态电解质(SSE)。 在此,上海交通大学…
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北工大[国家级青年人才/市特聘专家]团队AM:10000次循环的超稳定水系铝离子电池!
第一作者:Kai Du 通讯作者:胡宇翔,马天翼 通讯单位:北京工业大学,澳大利亚皇家墨尔本理工大学 论文速览 水系铝离子电池(AAIBs)因其固有安全性、高理论容量和铝的丰富性,…
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吉林大学「国家杰青」「长江学者」郑伟涛团队,最新AM!双层策略调控异质结构,实现高性能水系储能!
第一作者:Jian Xu, Xiliang Gong 通讯作者:郑伟涛、田宏伟 通讯单位:吉林大学 论文速览 镍-钴(NiCo)磷化物(NCPs)具有高电化学活性,这使它们成为水系…
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楼雄文教授,第95篇Angew!
成果简介 可控光催化甲醇C-C偶联制乙二醇(EG)是一个非常理想但具有挑战性的目标,可以取代目前的高能耗热催化过程。 香港城市大学李振声教授、楼雄文教授等人开发了一种无金属多孔氮化…
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北京航空航天大学,今日Science!
石墨烯和二维过渡金属碳化物或氮化物(MXenes)由于其电和力学性能,是制造柔性储能器件的重要材料,但在室温下将这些材料的纳米片组装成平面内各向同性、自支撑的薄片仍然是一个挑战。 …
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重磅!崔屹/鲍哲南再度联手,最新Nature子刊!
锂硫(Li-S)电池作为一种极具发展前途的下一代电池,因具有高能量密度和低成本而备受关注。然而,中间产物多硫化物(LiPS)容易在电解液中被溶剂化,因此从实践和基础的角度理解并提出…
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燕山大学,2024年第二篇Nature!
继2024年1月3日,燕山大学胡文涛&徐波&田永君院士发表第一篇Nature()之后,2024年2月21日燕山大学再发Nature,同样来自田永君院士团队。 Moi…