顶刊
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电池顶刊集锦!余彦、王东海、白莹、吴川、张皝、熊杰、杨成韬、朱庆山、张会刚等成果!
1. 张皝ACS Energy Lett.:竞争性溶剂化诱导的SEI实现99.5%高CE锌负极 水系锌金属电池由于其较高的理论能量密度和成本效益而被认为是有前景的储能装置。然而,循…
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最新Nature Nanotech.:关注正极材料的降解机制
理解和控制锰基正极中的动态锰溶解/再沉积(Mn D/R)行为可以揭示电极退化机制,更重要的是为稳定电极材料的方法的发展提供信息。电化学界面上不断演化的物种形成使得准确识别界面降解过…
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中科大,再发Nature!今年第6篇!
继2023年4月5日之后,中国科学技术大学又发Nature了啊,4月第2篇,今年第6篇(包括共同通讯单位)。 分离过程和电化学技术的提升,如水电解器,燃料电池,氧化还原流动电池和离…
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陆俊等最新AM:自组装大环铜配合物均相催化高负载锂硫电池
高能量密度锂硫(Li-S)电池的实际可行性规定了高负载正极和低电解质的使用。然而,在这种苛刻的条件下,由于硫和多硫化物利用率差,液固硫氧化还原反应受到很大的阻碍,导致反应容量低、衰…
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北航李典森,最新AM!钠离子电池寿命新突破!
成果简介 钛基材料因其高活性、低成本和环境友好性而引起了研究者的兴趣,钛酸盐作为钠离子电池(SIBs)的阳极材料已被广泛报道。然而,其广泛的温度适宜性和循环寿命仍然是阻碍其实际应用…
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苏大晏成林团队,最新Nature子刊!
研究背景 储能技术是解决可再生能源大规模接入的关键技术。氧化还原液流电池(RFB)可以将活性物质存储在单独的储罐中并将隔离的电解质泵入反应设备来分离能量和额定功率,近年来引起了研究…
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新发现!调一下pH,发一篇Nature!
研究背景 具有响应外部刺激(如pH)的迟滞分子渗透的膜可以在许多应用中找到用途,例如神经形态学,生物医学和原始细胞研究,其中基于pH的记忆可以适应模仿神经元细胞的功能。 智能膜可以…
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郭玉国团队,最新Angew.!
层状过渡金属氧化物正极是锂离子电池(LIBs)的主要正极之一,具有高效的锂离子插层化学特性。受层状相互作用弱和表面不稳定的限制,其电化学性能受到机械和化学失效的影响,尤其是富镍(N…
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余彦课题组,最新AM!
抑制锌金属负极严重的水诱导的副反应和不可控的枝晶生长,对于水系锌金属电池实现超长循环寿命和促进其实际应用至关重要。 图1. HZTO@Zn的作用及表征 中科大余彦、姚雨等提出了一个…
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拒绝卡脖子!上交最新Science子刊:高功率燃料电池迎来曙光!
成果简介 全氟磺酸(PFSA)质子交换膜(PEM)是氢燃料电池的关键部件。一直以来,由美国杜邦公司开发的Nafion全氟磺酸(PFSA)聚合物由于其全氟化的化学结构,具有较高的质子…
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郭玉国/辛森,最新AFM!
采用硅基负极材料制备的高能锂离子电池(LIBs)通常由于负极的机械失效而导致循环寿命较短,更重要的是,由于在初始充电期间不可逆地消耗正极锂,会导致电池的电化学失效。(电)化学预锂化…
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4所高校,齐发Nature!
来源丨软科 近日,中国农业大学、中国科学技术大学、四川大学、浙江大学在Nature发文。 中国农业大学 2023年4月26日,中国农业大学倪中福团队在Nature在线发表题为“Re…
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哈工大深研院,今日Nature Energy!
研究表明,热电模块可以通过塞贝克效应直接将热量转化为电能。由于结构紧凑、可靠性高且无振动,这些固态模块在发电应用中具有广阔的前景。在过去的二十年中,高性能热电材料的发展令人瞩目。然…
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杀疯了!他,今年第10篇子刊!
成果简介 在酸性条件下进行CO2还原可以实现高的单次CO2转换效率,但是对比CO2还原反应,更快的析氢反应(HER)动力学限制了对多碳(C2+)产物的选择性。研究表明,在中性和碱性…
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杨培东院士,最新JACS!
成果简介 银铜(AgCu)双金属催化剂在电催化二氧化碳还原反应(CO2RR)中具有巨大的应用潜力。尽管到目前为止已经开发了各种各样的AgCu催化剂,但对这些AgCu催化剂在CO2R…
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杀疯了!这种材料连发2篇Nature!
自人类学会使用火以来,便想法设法地追求光明……古有夸父追日的传说,今有爱迪生尝试上千种的材料,以寻找合适的发光材料,人类的追逐光明的方式,发生了翻天覆地的变化。从最早的白炽灯,日光…
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持续四十年的研究,今日再发两篇Nature!
自从人类认识光合作用以来,一直想模仿光合作用,进而获得一种太阳能燃料电池。遗憾的是人们在关键的作用机理—水到底是怎样裂解从而产生氧气的,四十年以来,人们一直是众说纷纭,难有定论! …
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打破多项世界纪录!华科大再登Nature!
来源丨华科大,inature 二氧化碳可以制衣服?还能制香水、做玩具? 你没看错——醋酸,又名乙酸,是一种重要的有机化工原料,制造化纤衣物、香水香氛、塑料加工品等都需要大量使用醋酸…
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北京大学,首次突破!3位博士生一作!
来源丨北京大学新闻网、双一流高教 5月3日,北京大学新闻网披露了该校团队首次实现在原子尺度上对同位素界面的研究。 北京大学物理学院量子材料科学中心和电子显微镜实验室高鹏、陈基、王恩…
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彭慧胜教授,2023年首篇Nature Nanotechnology!
人物介绍 彭慧胜,复旦大学高分子科学系主任、国家杰出青年基金获得者、长江学者特聘教授、国家有突出贡献中青年专家、国家重点研发计划首席科学家。主要在高分子纤维器件领域开展研究工作,创…