AFM
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北化工/港城大/高能物理所,发表AFM!
异质结的形成是构造内置电场(BEF)的一种被广泛采用的方法。近年来,人们已开发出多种类型的异质结用于光催化还原CO2,包括无机/无机、有机/有机以及有机/无机组合。相比之下,有机-…
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2300小时以上!孙学良院士领衔,三单位联手发表AFM!
锂硫银锗矿型电解质因其高离子电导率和相对稳定性,作为全固态电池极具潜力的候选材料而备受关注。然而,与PS₄³⁻四面体分解相关的界面兼容性问题,在集成锂金属负极时会导致枝晶生长,进而…
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13200小时!昆明理工大学,发表AFM!
固态钠金属电池(SSSB)因其资源丰富、能量密度高、安全性好等特点,已成为潜在的下一代储能技术。然而,不受控制的钠枝晶生长和较低的充电/放电速率严重制约了其实际应用。 在此,昆明理…
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30000次,79.8%!华中科技大学黄云辉&北大李舜宁,发表AFM!
水系锌电池因锌金属负极还原电位低、理论比容量高,在实现本质安全的电化学储能方面颇具潜力。但锌负极与含大量水分子的溶剂化锌离子直接接触会引发析氢反应、锌腐蚀等副反应,且负极/电解液界…
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超过2800小时!天津科技大学&香港城市大学&阿德莱德大学,联手发表AFM!
实现锌金属负极的长期高速循环稳定性对于锌离子水系电池的实际应用至关重要。然而,锌沉积的缓慢动力学和电解质/电极界面上枝晶的不可控生长将不可避免地导致能量效率降低和循环寿命受限。在此…
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“绿色创新”,新突破!北京化工大学,新发AFM!
研究概述 在耦合电化学系统中,通过阳极的2e水氧化路径(2e-WOR)和阴极的2e氧还原路径(2e-ORR)生成H2O2,为传统的蒽醌工艺提供了一种先进的替代方案。然而,这种耦合系…
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三功能催化剂!三单位联手,新发AFM!
研究概述 将肼燃料电池与整体肼分解相结合,构建了一种可持续的自驱动氢气生成策略,但在同步三功能催化方面面临着基础性挑战。 2025年3月12日,福建师范大学黄艺吟、中国科学技术大学…
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强强联手!扬州大学庞欢&河南科技大学魏世忠,新发AFM!
电催化水分解已成为大规模生产绿色氢的关键方法,构建高效、耐用且低成本的电催化剂,用于高电流密度下的析氢反应(HER),是水分解实际工业应用的前提。 2025年3月5日,河南科技大学…
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约100%!掺杂助力催化!兰亚乾/台夕市/姜在勇/魏巍,新发AFM!
“太阳能萨巴蒂尔”反应作为一种有前途的可持续方法,用于二氧碳(CO2)加氢处理。基于强金属-载体相互作用(SMSI)的先进金属支撑催化剂的开发在CO2的活化以及选择性调节方面提供了…
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上交AFM: f-p-d梯度轨道耦合诱导Fe自旋态增强,用于高效稳定ORR
阴极氧还原反应(ORR)过电位高、动力学缓慢,严重阻碍了燃料电池、金属-空气电池等绿色可再生能源转换装置的实际应用。为了应对这一挑战,开发高效的ORR电催化剂至关重要。Pt基材料由…
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福州大学,新发AFM!
异质光催化在能源转换方面提供了潜在的解决方案,但其有效性受到太阳能间歇性的影响。 2025年3月5日,福州大学成佳佳教授在国际知名期刊Advanced Functional Ma…
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广州大学叶思宇/罗东向,新发AFM!
研究概述 太阳能驱动的光催化CO2还原与有机化合物氧化成高附加值化学物相结合是一种有前景的策略,它可以同时利用光生电子和空穴。 2025年3月5日,广州大学叶思宇、罗东向、华南师范…
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吉大校友携手创新:让CO2电还原不再“慢半拍”!最新AFM!
构建高效的铋(Bi)基催化剂以加速二氧化碳(CO2)电还原为甲酸(HCOOH)的缓慢动力学过程,对于推动其实际应用至关重要,但也极具挑战性。 2025年3月7日,烟台大学刘开华联合…
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师徒联手!浙江大学谢鹏飞/张兴旺,新发AFM!低成本高效率!
研究概述 析氧反应(OER)缓慢的动力学严重限制了阴离子交换膜水电解(AEMWE)的效率。 2025年3月10日,浙江大学谢鹏飞、张兴旺在国际知名期刊Advanced Functi…
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清华大学何向明,发表AFM!
橄榄石型磷酸盐 LiMnyFe1-yPO4 (LMFP) 因其比 LiFePO4 (LFP) 更高的能量密度而受到广泛关注。然而,其有限的循环寿命和倍率性能仍然是其商业化的主要障碍…
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−40°C,2300小时!北京理工大学陈人杰/黄永鑫,AFM!
水系锌离子电池 (AZIB) 被认为是大规模储能系统的有希望的候选材料。然而,包括Zn枝晶、腐蚀反应和低温性能差在内的关键技术瓶颈严重阻碍了它们的商业化。 在此,北京理工大学陈人杰…
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低浓度,高产率!师徒联手,江南大学,新发AFM!
电催化还原硝酸盐生成氨(NRA)提供了一种在温和条件下将广泛存在的硝酸盐污染物转化为氨的途径。 在众多非均相催化还原(NRA)催化剂中,单原子催化剂(SACs)因其具有最大金属原子…
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天津大学,发表AFM!
设计具有快速反应动力学和卓越循环稳定性的高熵氧化物(HEOs)负极用于锂离子电池储能,尽管前景极为广阔,但仍面临挑战。通过优化HEOs结构设计策略,解决由结构损伤和体积膨胀引起的循…
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14000次,94.7 mAh/g!海南大学史晓东/田新龙团队,发表AFM!
活性碘溶解和多碘离子穿梭是制约锌碘电池应用的两大障碍。设计具有强物理吸附/化学吸附能力、活性位点丰富、对碘氧化还原反应动力学具有高催化活性的功能载体,被认为是解决目前ZIBs问题的…
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中南大学&新疆大学,AFM:超高倍率水系锌离子电池正极
氮化钒(VN)具有高的电导率和离子电导率,可以发生转化反应,并实现钒原子的最大双电子氧化还原。因此,VN基材料可以被电化学氧化成高价,并获得825 mAh g-1的理论比容量,高于…