AFM
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96.1%容量保持率!苏州大学张伟/程涛AFM:无枝晶锂金属负极!
锂金属负极的实际应用受限于不可控的枝晶生长,这严重影响了电池的安全性和循环性能。传统策略集中于调整电解质组成或界面涂层,但未能从根本上调控纳米尺度的锂沉积行为。 在此,苏州大学张伟…
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中国科学技术大学俞汉青/陈洁洁,发表AFM!
与传统热催化方法相比,电催化生物质氢化提供了一种更可持续、更高效的方法,可将可再生生物质转化为有价值的化学品。催化剂在这些过程中起着关键作用,直接影响所需产物的反应速率和选择性。 …
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88.3%初始容量!朱美芳院士领衔!东华大学,最新AFM!
隔膜作为锂离子电池的重要组成部分之一,对电池的安全性和循环性能至关重要。然而目前商业上应用最广泛的隔膜材料多为聚烯烃基材料,由于其熔点较低,在电池温度上升时容易发生收缩和熔融,导致…
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石大AFM:Ni基合金预催化剂超快重建,用于稳定海水氧化
在各种候选化合物中,镍基化合物由于其有利的活性和稳定性,表现出良好的OER性能。已经探索了包括氧化物、氢氧化物、磷化物、硫化物和硒化物在内的广泛镍基化合物,以克服OER的动力学障碍…
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“OH”接力棒!北京理工周家东&太原理工王晓敏/王美玲&陕科大陈冠君,新发AFM!
最近,纳米金属颗粒与单原子催化剂(NMP-SACs)的结合被用于加速碱性条件下的析氢反应(HER)。然而,NMP-SACs的设计主要关注了*OH和H*的单独吸附,而忽略了*OH脱附…
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高能量密度533.8 Wh kg⁻¹!崔光磊AFM:调控阴离子溶剂化结构助力锂金属电池
基于磷酸盐的高浓度电解质和局部高浓度电解质虽能有效解决富镍锂金属电池(LMBs)的安全性和界面兼容性问题,但其高成本和黏度限制了实际应用。 在此,中国科学院青岛生物能源与过程研究所…
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张久俊院士领衔!福州大学颜蔚/左银泽,最新AFM!
金属硫电池因其高理论容量、丰度和低成本而被认为是下一代技术。然而,中间体多硫化物难以处理的穿梭效应和硫还原反应的缓慢反应动力学(SRR)被认为是决定金属硫电池性能的主要因素,特别是…
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超过99%!陕西科技大学,第一单位发表AFM!
液态和聚合物电解质体系中易燃有机溶剂与聚合物基体的燃烧风险,以及室温离子电导率不足、钠枝晶抑制能力差等关键问题,严重阻碍了钠金属电池(SMBs)的实际应用。 在此,陕西科技大学黄文…
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物构所AFM:光调节氢键有机框架中Pd纳米簇电子态,增强CO2光还原
将二氧化碳(CO2)光催化还原为有价值的燃料和化学品是实现能源可持续性和环境矫正的有效手段。最近的研究越来越多地集中在通过调节金属位点周围的微环境来调节其电子状态,因为这对于提高催…
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俞汉青院士,AFM!
与传统热催化方法相比,电催化生物质氢化提供了一种更可持续、更高效的方法,可将可再生生物质转化为有价值的化学品。催化剂在这些过程中起着关键作用,直接影响所需产物的反应速率和选择性。 …