顶刊解读
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复旦余学斌AFM: 铜和钴纳米颗粒实现铝硫电池高度稳定性和快速的动力学
铝硫(Al-S)电池因其高能量和安全性而被视为前景广阔的储能设备。然而,铝-硫电池中 S ↔ Al2S3 反应动力学缓慢、寿命短等问题限制了其实际应用。 在此,复旦大学余学斌团队通…
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山大张忠华EnSM:多孔亲锂Cu-Sn固溶体集流体用于无枝晶锂金属电池
锂金属电池(LMB)具有高能量密度,但存在锂枝晶的形成和固体电解质界面不稳定的问题。 在此,山东大学张忠华团队通过气相合金化与气相脱合金相结合制造了三维多孔Cu-Sn固溶体作为LM…
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【理论计算】Chem. Mater.:CuRhO2块体和表面的结构、电子性质和缺陷化学
研究背景 通过光电化学(PEC)实现水分解是极具吸引力的研究方法,为了实现高的太阳能-氢(STH)转换效率,选择优异的催化剂实现阳极析氧、阴极析氢十分必要。 在潜在的光电阴极材料中…
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【MS计算解读】DMol3模块计算研究MgO表面的催化转化机理
作为化石燃料的重要替代品,生物质热解产生的液体燃料因其可再生、碳中和和丰富的特性而受到越来越多的关注。而MgO对木质素热解生成烷基化酚过程中甲氧基酚的烷基化反应具有较好的催化作用,…
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【MS计算解读】DMol3研究Pt基中熵合金催化机理,几何和电子结构、功函数、反应自由能等角度揭示内在活性和结构稳定性。
研究背景 铂(Pt)基多组分合金被广泛认为是质子交换膜燃料电池(PEMFCs)中氧还原反应(ORR)的最佳催化剂。合金化过程可以有效地调整活性金属原子的微观几何和电子结构,促进催化…
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【MS论文解读】章日光/王宝俊:单原子Pt1/Cu催化剂上的C2H2选择性加氢
C2H2选择性加氢是去除原料气C2H4中微量C2H2的主要化学方法。目前,贵金属钯催化剂对C2H2加氢具有良好的催化活性,但C2H4选择性低,容易生成绿油。同时,非贵金属Cu作为活…
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【MS论文解读】JMCA:硼烯/MoS2异质结在不同堆积条件下析氢反应的催化性能
研究背景 硼烯和二硫化钼由于其优越的高比表面积,是一种很有前途的二维功能材料。然而,由于其不稳定性和惰性基面的因素,在析氢反应方面表现不佳。异质结构是结合每个组件的优点实现协同提升…
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厦大杨勇Nano Energy:稳定双电极电解质界面实现4.7V高压 Li||LiCoO2 电池
将截止电压提高到 4.65 V 以上可显著提高 LCO 电池的能量密度,但随之而来的不可逆内部结构劣化和界面上的严重副反应会加速容量衰减。高电压 LCO 电池的应用要求仍然具有挑战…
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上硅所李驰麟EnSM:羟基溶液和阴离子受体实现氟化铜电池的可逆转化反应
金属氟化物作为转换反应正极,因其低成本、环保和高能量密度等优点而受到越来越多的关注。其中,CuF2 具有较高的理论能量密度(1874 Wh/kg)和转换反应电位(3.55 V vs…
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北化工刘文AM:双壳纳米笼内的串联催化实现高性能锂硫电池
单原子催化剂(SAC)可有效缓解锂硫(Li-S)电池中多硫化锂(LiPS)的穿梭效应和缓慢的氧化还原动力学,但由于多硫化锂的多步转化需要多功能活性位点进行串联催化,因此其理想性能尚…