顶刊解读
-
王双印/邹雨芹Angew:100%选择性!盐析助力醇电氧化制醛
本文报道了一种通过调节局部微环境以盐析反应体系中的醛中间产物,成功地实现了在NiO上选择性电催化氧化醇为醛。
-
大工侯军刚JACS:SAS/Tr-COF催化CO2光还原
本文报道了一种三嗪基共价有机框架(COF)负载单原子金属位点催化剂,用于高性能催化CO2还原。
-
宫勇吉/郭向欣AEM: 2D氟化石墨烯增强固态电解质实现高能固态锂电池
本文报道了二维(2D) 氟化石墨烯增强PVDF-HFP-LiTFSI固体聚合物电解质(FPH-Li)的设计
-
郭少军/徐斌ACS Nano: V2O5纳米板+MXene自组装实现高性能锌离子电池
本文通过范德华自组装方法在V2O5纳米板表面设计了一个用于在电化学过程中抑制钒溶解的Ti3C2Tx MXene层(VPMX),从而大大提高锌离子的存储性能。
-
张山青/钟育霖ACS Nano: 简单添加CO2可诱导界面层实现超稳定锌负极!
本文探索并提出了一种简单、安全且具有成本效益的方法,通过将CO2气体吹扫到ZnSO4电解液中来提高AZIBs的电池性能和循环寿命。
-
欧阳明高/冯旭宁/马壮Adv. Sci.: 局部高浓电解液提高实用软包电池安全性!
本文研究了采用不易燃局部高浓度电解液(LHCE,1.0 M LiFSI/FEC:TEP:BTFE=10:20:70)的实用软包高能NMC811|Gr-SiO电池的安全特性
-
晁栋梁/赵俊伟AEM: 锌离子电池,实现10000次循环!
本文提出了一种三功能策略,即将K10[VIV16VV18O82]的多氧钒酸盐(POV)簇作为有前途的Zn2+主体,可同时稳定簇正极、水系电解液和金属Zn负极。
-
AFM:共掺杂策略使固态电解质取代液态电解液成为可能!
本文采用一种简单的方法结合了过去几年研究的所有潜在电池候选者
-
华科袁烨EES: 深度迁移学习实时个性化预测锂离子电池健康状态!
本文设计了一个可转移的深度网络,在任何感兴趣的循环中使用最近30个循环的部分循环数据以实现个性化、实时的锂离子电池健康状态预测。
-
孟颖/徐梽川,最新Nature子刊!
本文报道了一种钴(Co)-四面体可以有效地催化OER,其稳定在Swedenborgite-型YBCo4O7材料的表面上。
-
重磅Science:24.5%,超过2000小时!
本文报告了制造溶液处理的3D/2D HaP双层结构的溶剂设计原理
-
ACS Catalysis:生物质衍生NiZn@NC提升C-C偶联用于乙醇升级
本文通过溶剂挥发性自组装和原位还原碳化制备了Zn-N共掺杂Ni基木质素衍生的碳基催化剂(NiZn@NC)。
-
ACS Catalysis:同核双原子Fe-Fe催化剂催化CO2还原
本研究精确制备具有氮掺杂多孔碳锚定同核Fe2N6位点的双原子电催化剂
-
ACS Catalysis:MoS2相变控制电催化糠醛加氢或者二聚选择性
本文制备并充分表征一系列具有不同结构相分布(1T和2H)的碳负载MoS2电极。
-
ACS Catalysis:优化AgPd合金纳米催化剂吸附作用用于氧化5-羟甲基糠醛
本文报道一种由负载在CeO2纳米纤维上的合金纳米颗粒(含有1.5wt%Ag和1.5wt%Pd)组成的催化剂
-
ACS Catalysis:CpCo-片段在Pt纳米颗粒上的直接键合及其对炔烃半氢化的电子效应
本文通过类似原子层沉积的自限制方式将钴茂碎片(CpCo-)键合在Pt纳米颗粒上。
-
ACS Catalysis:单原子Co-N3位点/Co纳米颗粒的界面H2O活化加速电催化析氢
本文提出一种有效的掺杂-吸附-热解策略
-
王春生/范修林/王雪锋AM: 50 C快充锂离子电池!
该团队挑战了单方面提高倍率性能的传统考虑,并提出了基于高倍率石墨负极LIB的电解液设计标准。
-
范红金/宋卫星AM: 15000次循环,无隔膜锌电池!
本文引入了一系列具有不同通道尺寸的分子筛并构建了一种固液混合电解质膜以调节锌负极表面Zn2+的离子环境,从而实现无隔膜锌离子电池。
-
麦立强/安琴友NSR: 锯齿状LiF纳米纤维编织中间层实现均匀锂沉积!
本文通过简单的冷冻干燥过程合成了一种由毫米级、单晶和锯齿状LiF纳米纤维编织而成的独特LiF中间层(LiF-NFs-IL),以实现无枝晶和高效的锂金属沉积。