催化
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精读|Nature子刊:光催化空气净化的前景与挑战!
背景介绍 如今,空气污染已经严重危害人类健康和环境,因此需要高效且可行的处理技术。在众多控制空气污染物的技术,最常用的方法是使用活性炭或高度多孔的材料进行吸附。然而,吸附剂需要经常…
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将15种元素“一网打尽”!胡良兵教授最新Matter:十五元高熵合金纳米粒子!
研究背景 理论上,将多种性质迥异的元素均匀地整合在纳米颗粒中,会赋予纳米颗粒更多的性质和功能,有望在催化、能源存储、生物成像和等离子成像等领域大放异彩。然而,由于元素之间存在巨大的…
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崔屹&鲍哲南最新AM:双溶剂化电解液推动锂金属电池实用化!
研究背景 锂金属具有低电极电势(相对于标准氢电极为-3.04 V)和高比容量(3860 mAh g-1),是高能电池系统的最终负极选择。然而,实际锂金属负极的应用受到其循环性差的阻…
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白正宇/杨林/陆俊等AEM:介晶化NiCo2O4纳米颗粒增强Li+存储
背景介绍 锂离子电池(LIBs)因其高能量密度而被广泛应用于航空、水下武器、轨道交通、医疗设备和电动工具等领域。迄今为止,人们已经开发出各种类型的LIBs负极材料,并对其反应动力学…
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石墨烯,再次登顶Nature!
研究背景 范德华异质结富有许多独特的电子特性。非局部测试,即在远离经典载流子流动的接触处测量电压,已广泛用于寻找新的传输机制,包括无耗散的自旋和谷传输,拓扑电中性电流,流体动力流动…
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刘剑洪/张黔玲ACS Catalysis:新策略!构建富晶界的短程有序结构
氢气具有可持续性、高能量密度和环境友好性的优点,是新一代燃料的理想选择。电催化水分解是一种生产氢气的有效方法,由阴极处的析氢反应(HER)和阳极处的析氧反应(OER)组成。然而,O…
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锂电又发Nature,哈佛大学攻克锂枝晶难题!
金属锂因具有高的容量和能量密度,而被认为是锂离子电池中最理想的负极材料,而单晶LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2 (NMC811)则被认为是下一代的正极材料。NMC811正极与…
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最新Nature Materials:混合对有机半导体薄膜带隙的影响
研究背景 有机半导体几乎可以在任何衬底上制造出柔性、低成本的器件。有机发光二极管(OLEDs)已在智能手机显示屏市场占据主导地位,而集成在建筑物中的有机太阳能电池或标签中的有机场效…
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周豪慎教授Angew:电解液加点MOF,实现固固转化锂硫全电池!
研究背景 锂硫(Li-S)电池自研究以来,研究者们就达成共识,即环八硫(cyclo-S8)正极在醚类电解液中会经历逐步溶解-沉积的过程。广泛的研究集中于从导电基体(石墨烯、碳纳米管…
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JACS:首次报道!用于光电化学水分解的大孔反蛋白石氧氮化物光阳极
成果简介 大连理工大学侯军刚教授等人以“Conformal Macroporous Inverse Opal Oxynitride-Based Photoanode for Rob…