顶刊
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清华Nature Energy:创新!实现锂离子电池负极的连续预锂化!
预锂化可以提高锂离子电池(LIBs)的性能。迫切需要一种具有成本效益、高质量和高工业兼容性的预锂化策略。 图1 预锂化电极的制备和表征 清华大学伍晖、李晓雁等开发了一个辊对辊电沉积…
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入职2年2篇Nature,西湖大学最年轻博导再发Nature
2023年6月21日,西湖大学王睿、浙江大学薛晶晶、加利福尼亚大学杨阳及瑞士洛桑联邦理工学院Mohammad Khaja Nazeeruddin共同通讯在Nature在线发表题为“…
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电池顶刊集锦:孟颖、黄佳琦、张海涛、周江、陈根、万佳雨、张进涛、胡方圆、刘军等成果!
1. 南科大万佳雨ACS Energy Lett.:8秒快速再生废旧钴酸锂正极! 废旧锂离子电池的回收对于可再生能源技术的可持续发展至关重要,因为它促进了资源再利用和环境保护。由于…
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史上最韧复合水泥问世!东南大学重磅成果,登上Nature子刊!
研究背景 水泥基材料几乎从人类文明诞生之初就开始被人类使用,至今仍是世界上使用最广泛的建筑材料,2022年,全球水泥基材料消费量超过40亿吨。然而,水泥基材料的固有缺陷显著影响其性…
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电池顶刊集锦!陈人杰、郭再萍、侴术雷、李峰、邓昭、吴超、吕国诚、叶欢、汪朝晖、马越等成果!
1. 陈人杰/黄永鑫ACS Nano:氯化石墨烯量子点提升水系锌离子电池性能 水系锌离子电池(AZIBs)中的枝晶生长和电极/电解质界面的副反应不仅损害了电池的寿命,也给电池系统带…
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李亚光/叶金花/张利强,最新Nature子刊!
研究背景 纳米材料以其高催化活性和高原子利用率等优点,在材料、能源、化学等众多领域发挥着至关重要的作用。然而,由于高表面活性,纳米材料在高温下容易烧结成更大的颗粒,导致催化失活。具…
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他!手握Nature/Science,h指数90,被引36000次,再发Nature Materials!
研究背景 导电性水凝胶由于其与生物组织的相似性(高含水量、柔软性)和导电性的独特组合,已成为生物电子界面传统金属电极的有希望的替代品。特别是,导电聚合物水凝胶——基于导电聚合物的导…
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中科大最新Science,审稿人都兴奋了!
来源|iNature、中国科学技术大学 2023年6月22日,中国科学技术大学俞书宏院士团队和吴恒安教授团队合作在Science 在线发表题为“Deformable hard ti…
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孟颖AEM:阐明预锂化对硅基负极界面稳定的作用
预锂化作为补偿初始循环中锂库存损失的一种简单有效的方法,在负极和正极方面都取得了很大的进展。然而,关于预锂化对硅基负极长期循环的界面稳定的影响的研究却很少。 图1 电化学性能对比 …
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北京大学,一周之内两篇Nature!
2023年6月26日,北京大学化学与分子工程学院的许言教授在Nature上发表了一篇文章,题为“Functional Group Translocation of Cyano Gr…