顶刊
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余桂华教授,最新Angew!
固态聚合物电解质中的电子传导通常是不期望的,这会导致电子渗漏或能量损失,并且电极-电解质界面处的电子传导域会导致电解质的连续分解和短路问题。然而,这项工作证明:在绝缘基体中,在适当…
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南京大学,今日Nature Chemistry!从投稿到接收,耗时两年!
成果介绍 由于N2分子是惰性的,设计高电子活性和稳定的氮还原反应多相催化剂仍具有挑战性。 南京大学金钟教授、马晶教授、左景林教授等人合成了一种具有桥接二氮阴离子配位体的锌基配位聚合…
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复旦赵东元院士/李伟教授,最新Nature Protocols!
背景介绍 功能介孔碳质纳米材料因具有快速的传质效果而被广泛应用于生物医学、气体分离、催化、传感以及能量存储和转换等领域。最近,单胶束的组装策略已被成功用于控制碳质纳米材料的纳米结构…
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崔屹教授等,最新ACS Energy Letter!
固体电解质界面(SEI)被认为是锂金属电池(LMBs)中最重要和最不为人所知的组成部分。类似地,SEI形成方案和LMBs中的实际性能度量之间的联系甚至更不为人所知。 这里,斯坦福大…
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张强&程新兵,最新AM!
成果介绍 锂(Li)金属电池(LMBs)因具有高的电压窗口与理论比容量被认为是最有前途的下一代电池之一。然而,与商用锂离子电池相比,LMBs面临着潜在的严重安全问题,这严重阻碍了L…
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重磅!南京大学新年首篇Nature!
下一代电子技术的发展,需要将通道材料厚度缩小到二维极限,同时保持超低的接触电阻。过渡金属二卤属化合物,可以维持晶体管扩展到路线图的结束,但尽管有无数的努力,器件性能仍然受到接触限制…
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8篇电池顶刊集锦!Angew/AEM/Small/ACS Energy Letters/ACS Nano等成果
1. Angew:不易燃电解液实现高压、宽温锂离子电池快充 为了提高锂离子电池(LIBs)的性能,电解液的设计变得越来越重要。然而,传统电解液的可燃性和高反应性限制着LIBs在高电…
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中国科学院大连化物所,“碰撞”出一篇Science!
尽管反应中的空间位阻效应在化学动力学理论中是众所周知的,但有必要进行实验理论研究,从而在最基本的层面上更加深入探索这些效应。非极性反应分子在进入反应势垒时,由于它们的弱转向相互作用…
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孙学良/谷猛,新年第一篇Nature子刊!
成果简介 高能富Ni层状氧化物正极材料如LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2(NMC811)在与全固态Li-基电池中的硫化物固态电解质耦合时,会产生有害的副反应和界面结构不稳定。…
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北大黄富强/麻省理工李巨,最新Nature Energy!
成果简介 锂离子电池中的高能量密度正极面临不稳定的氧损失和快速降解的问题。研究人员试图寻求涂层和表面钝化的策略来保护这些正极材料。 这里,北京大学黄富强教授和麻省理工李巨教授等人发…
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杀疯了!大连化物所,一天里连发Science和两篇Nature大子刊!
前言介绍 2023年1月12日,中科院大连化学物理研究所杨学明院士和张东辉院士、李灿院士、包信和院士和汪国雄研究员等人分别在Science(IF=63.714)、Nature Ca…
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北京大学/吉林大学等,今日Science!
沸石作为一种微孔硅酸盐,经常被用作催化剂、吸附剂和阳离子交换剂等多种应用,需要具有更高孔隙率的稳定二氧化硅基沸石,以允许大分子的吸附和加工,但在合成能力方面仍然存在较大挑战。 在此…
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他,诺奖得主,开创第三种催化剂,今日再发Science!
光氧化还原催化可实现独特且广泛适用的化学反应,但控制其选择性已被证明具有极大的挑战性。 其中,由于活化自由基(离子)中间体的高能量,对映选择性的追求是一个特别艰巨的挑战,而以前的方…
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电池顶刊集锦:陆俊、杨勇、陶占良、宫勇吉、尹鸽平、娄帅锋、曲晋、黄少铭等成果!
1. 浙大陆俊Angew:0.25M低浓度电解液助力高压锂金属电池1000圈循环! 电解液工程对于锂金属电池的商业化至关重要。 图1 电解液表征 浙江大学陆俊、阿尔伯塔大学Li G…
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冯新亮院士等人,最新JACS!
成果简介 导电配位聚合物和金属-有机框架作为具有吸引力的新兴电子活性材料,然而开发具有高载流子迁移率的半导体配位聚合物仍然是一个主要挑战,迫切需要合理设计具有所需电子结构的配体和拓…
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陆俊&尤雅,最新AM!
成果介绍 提高LiCoO2(LCO)的上限截止电压是目前锂离子电池(LIBs)获得高能量密度的最有效策略之一,但由于脱锂LCO和电解质之间的高反应性,预计随着电压的增加,表面不稳定…
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可穿戴+超声成像,给你的心脏全方位实时监测!
心脏功能的连续成像,对于长期心血管健康评估、急性心功能不全检测以及危重患者或外科患者的临床管理,非常有价值。 然而,传统的非侵入性心功能成像方法,由于设备体积大,无法提供连续的测量…
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段镶锋教授/平远教授,今日Nature Nanotechnology!
成果简介 美国加州大学洛杉矶分校段镶锋教授和加州大学圣克鲁兹分校平远教授(共同通讯作者)发现了卤化铅钙钛矿中光载流子诱导的持久性结构极化和局部铁电性。 作者使用高度稳定的范德华接触…
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打破校史!地方高校首次发Nature!
来源丨山东农业大学、大众网·海报新闻等 远缘杂交育种是种质创新的重要途径,但生殖隔离是远缘杂交育种的“卡脖子”难题,很大程度上限制了远缘物种中优异基因资源的开发利用。 2023年1…
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Nature Materials之后,时隔一年再发ACS Nano,崔屹团队“悬浮电解液”再迎新突破!
成果简介 基于之前的研究表明,锂金属负极上富含无机物的固体电解质界面(SEIs)能够大幅度提高锂金属电池(LMBs)的电化学性能。因此,对基于无机化合物在SEI中所起作用的进一步理…