Adv. Mater.
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4.80 µmol g-1s-1,破纪录!悉尼大学/东北大学,最新AM!
研究概述 对淡水需求的不断增长,以及雨水和地表水等分配水源的污染日益增加,使得有必要开发创新的现场使用水处理技术。使用固体氧化剂的高级氧化工艺(AOPs)为分散式淡水生产提供了一种…
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东华大学AM: 弱偶极效应构筑富锌离子保护层助力高性能贫电解液锌电池
水系锌基电池因其高理论容量(820 mAh g⁻¹和5854 mAh cm⁻³)、高安全性、低成本、丰富的储能能力以及良好的可回收性,正逐渐成为一种极具潜力且经济可靠的储能装置…
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赵天寿院士领衔!港科大AM:三氟甲苯基化离子液体用于高压锂金属电池
准固态醚类电解质的实际应用受到锂枝晶形成和氧化稳定性差的限制,这些问题降低了电池循环寿命和能量密度。 在此,南方科技大学赵天寿,香港科技大学黄宝陵、孙静等人设计并开发了一种含有…
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北航周苇AM:MXene如何抑制Na─Se电池的穿梭效应
Na─Se电池具有天然丰富的钠和优越的Se动力学特性,但仍面临可溶性中间体的穿梭效应问题。 近日,北京航空航天大学周苇等人在材料研究顶级期刊Adv. Mater.上发表了题为”…
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10分钟充入90%!北化所郭玉国/四川大学张千玉,新发AM!
实现钠离子电池(SIBs)的快速充电对于加速其市场渗透至关重要。硬碳(HC)因其高容量和低工作电位被认为是SIBs最有希望的负极材料。然而,硬碳负极中钠离子扩散动力学缓慢,限制了其…
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清华深研院周光敏&王俊AM | 多功能尖晶石结构助力废旧层状正极高效直接回收!
直接回收正逐渐被视为缓解锂离子电池(LIBs)需求增长与资源短缺之间日益加剧矛盾的一种前景广阔的解决方案。这一过程关键挑战在于实现高效锂补偿,这对于补充损失的元素和促进退化结构的重…
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仅1%!浙大范修林/李如宏,新发AM!
在高压锂离子电池中,氟化氢(HF)引发的电极材料和界面的退化是一项重大挑战。然而,由于对消除HF的反应了解有限,且缺乏可靠的设计原则,开发先进的HF清除添加剂的研究进展受到了阻碍。…
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第一单位!昆明理工大学袁守怡,最新AM!
高能量密度锂金属电池需要高电压正极、低负/正容量比(N/P比)和贫电解质体系。尽管全氟化电解液存在严重腐蚀性,但由于酯类溶剂与锂金属负极的不相容性,酯类电解液发展停滞不前。 在此,…
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复旦大学「国家杰青」郑耿锋/韩庆&华东师范大学王雪璐AM | 高效电催化合成尿素!
研究概述 将硝酸根(NO3–)和二氧化碳(CO2)电催化转化为尿素是一种潜在的减少碳足迹和生成高附加值化学品的方法。然而,由于碳–氮(C-N)偶联效率有限,…
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天津大学张吕鸿、湖南大学王双印/文国斌,发表AM!
众所周知,H2气泡的产生和释放在电催化海水分解产氢中起着重要作用。然而,气泡的缓慢生长和保留可能会在电催化剂的活性部位形成“死区”,这会长时间阻断与电解质溶液的接触,导致HER性能…