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福州大学/苏州大学/宁波工程学院,联手发表AFM!
许多计算预测和实验研究表明,高价Ir位点(Irn+,n>4)是优异的OER活性中心,其能够改善OER中间体的吸附能量标度关系。然而,合理地创造和稳定高价Ir中心,在较低的氧化…
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上海大学/宁波材料所,发表AFM!
由于缺乏可实现双界面稳定性的电解质溶剂,高能量密度锂离子电池 (LIB) 面临着严峻的挑战。尽管基于甲磺酸乙酯 (EM) 的砜类电解质与高压正极兼容,但其高粘度和 EM 的反应性磺…
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1700次超长循环!西安交通大学徐友龙,发表AFM!
传统碳酸盐基电解质对锂金属具有高腐蚀性,会导致大量锂枝晶生长和有限的循环寿命,对于具有高正极负载(>3.5 mAh cm−2)的锂金属电池尤其如此。因此,迫切需要开发新型固体…
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超过20000次!大连理工大学赵宗彬/北京化工大学邱介山,发表AFM!
锌-碘(Zn-I₂)电池因其本征安全性和高容量,被视为极具潜力的下一代储能设备。然而,其应用受到无序的锌枝晶生长、严重的多碘化物扩散以及缓慢的碘氧化还原动力学的限制。 在此,大连理…
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变废为宝!安徽大学副院长团队,新发AFM!
安徽大学副院长团队 研究概述 ZnIn2S4(ZIS)在光催化水分解中的应用受到电荷载流子快速复合和光腐蚀的限制。 2025年3月27日,安徽大学陈京帅、孙松在国际知名期刊Adva…
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三院院士戴黎明教授,重磅AFM综述!碳基无金属电催化剂!
级联电化学-化学耦合(CECC)涉及连续的电化学反应和化学反应,使用来自电化学过程的中间体作为后续化学转化的反应物,以提高复杂化学品可持续合成的效率和选择性。 2025年3月10日…
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天津大学韩晓鹏AFM: 精确控制配位环境,增强Fe单原子催化ORR
燃料电池和可充电空气电池作为下一代再生能量转换装置已被广泛研究。然而,它们的大规模应用仍然受到氧还原反应(ORR)反应动力学缓慢和催化剂成本高的限制。单原子催化剂(SACs)因其最…
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1天2篇!杨秀荣院士团队,最新AFM!
研究概述 在类酶催化剂设计中,优化小分子活化底物的结合位点起着至关重要的作用。 继2025年3月26日发表改善钙钛矿催化剂性能相关论文,中国科学院长春应用化学研究所王德文、杨秀荣同…
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提升23倍!三单位联手,打造高性能纳米簇催化剂,新发AFM!
研究概述 具有明确定义的金属活性位点、独特的几何和电子结构以及金属−金属键的原子级精确负载型纳米簇催化剂(APSNCs),展现出卓越的催化性能。 然而,由于在合成和催化反应过程难以…
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安徽师范大学,新发AFM!
对于实现跨不同pH条件的高效CO2到C2+转化,合理设计优化*CO中间体覆盖率和富含OH–的微环境的铜基电催化剂仍然是一个至关重要且具有挑战性的问题。 2025年3月2…
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唐智勇院士综述!低碳工艺,新发AFM!
研究概述碳捕获与利用(CCU)对于低碳工业至关重要。在众多技术中,利用可再生电力将CO2与小分子耦合生成高附加值化学品,因其成本效益和可持续性脱颖而出。2025年3月25日,国家纳…
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提高60倍!他,暨大「国家优青」,携手爱徒,新发AFM!
在空气中,实现稳定且具有选择性的氮氧化物(NOx)光催化氧化仍然是一个重大挑战。 2025年3月21日,西北工业大学张俊磊、暨南大学朱明山在国际知名期刊Advanced Funct…
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稳定运行2000 h!工业级突破!中国海洋大学,新发AFM!
研究概述碱性海水电解制氢作为一种未来可持续能源发展的战略,表现出巨大的潜力和前景。2025年3月21日,中国海洋大学孟凡陆在国际知名期刊Advanced Functional Ma…
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福州大学,发表AFM!
电化学水分解是解决过度使用矿物燃料引起的能源和环境问题的一个有前途的解决方案。然而,由于复杂的质子偶合电子转移反应过程,缓慢的阳极析氧反应(OER)阻碍了水分解的效率。因此,开发有…
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19.6倍!中科院宁波材料所,新发AFM!
研究概述 双原子合金(DAA)催化剂因其独特的几何和电子构型而受到广泛关注,这种催化剂由活性金属二聚体和较不活泼的宿主金属组成。尽管已经开发出许多合成DAA催化剂的方法,但大多数现…
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吉大AFM:Mo-Mo2C异质结构中掺入Mo,实现安培级电催化HER
在各种水电解制氢的方法中,碱性水电解(AWE)因其技术成熟和运行成本低而脱颖而出。在工业碱性水电解槽中,用于析氢反应(HER)的电极在苛刻的条件下工作。因此,电极必须具有高的催化活…
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2000小时以上!青岛大学,AFM!
由聚偏二氟乙烯(PVDF)和Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12(LLZTO)组成的固体复合电解质有望实现具有高安全性和能量密度的实际应用固体锂电池(SLB)。然而,其面临着…
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中南大学,AFM:片状锂掺杂高熵氧化物助力PEO基复合固体电解质
固态锂金属电池(SSLMBs)因其高能量密度和安全性而成为电池技术中的前沿选择,用固态电解质(SSEs)替代传统锂离子电池中的易燃液态电解质,以期解决安全性问题并提升能量密度。在众…
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天津大学,新发AFM综述!
研究概述能源电催化反应(如析氢反应、析氧反应、氧还原反应、氮还原反应、碳还原反应等)是解决当前能源短缺和日益严重的环境问题的重要途径。开发新颖高效的催化剂已成为这些反应中一个至关重…
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799 mAh/g!苏州大学&浙江大学,联手发表AFM!
水系锌-硫(Zn─S)电池因其环境友好、低成本和高理论容量的优势,是一种有前途的电网规模储能技术,然而Zn─S电池的实际应用受到充电过程中硫化锌(ZnS)氧化动力学缓慢的阻碍。 在…