AFM
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2000小时以上!青岛大学,AFM!
由聚偏二氟乙烯(PVDF)和Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12(LLZTO)组成的固体复合电解质有望实现具有高安全性和能量密度的实际应用固体锂电池(SLB)。然而,其面临着…
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中南大学,AFM:片状锂掺杂高熵氧化物助力PEO基复合固体电解质
固态锂金属电池(SSLMBs)因其高能量密度和安全性而成为电池技术中的前沿选择,用固态电解质(SSEs)替代传统锂离子电池中的易燃液态电解质,以期解决安全性问题并提升能量密度。在众…
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天津大学,新发AFM综述!
研究概述能源电催化反应(如析氢反应、析氧反应、氧还原反应、氮还原反应、碳还原反应等)是解决当前能源短缺和日益严重的环境问题的重要途径。开发新颖高效的催化剂已成为这些反应中一个至关重…
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799 mAh/g!苏州大学&浙江大学,联手发表AFM!
水系锌-硫(Zn─S)电池因其环境友好、低成本和高理论容量的优势,是一种有前途的电网规模储能技术,然而Zn─S电池的实际应用受到充电过程中硫化锌(ZnS)氧化动力学缓慢的阻碍。 在…
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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…