導讀 西工大蘇海軍教授頂刊:定向能量沉積法一步制備大尺寸不規則的熔融生長Al2O3/GdAlO3/ZrO2共晶陶瓷 MichstaBe文 ? 3周前 (06-20) 一、【導讀】 ? ? ? ? ?熔融生長Al2O3基共晶陶瓷具有熔點高、密度低、比強度高、耐熱性好、耐腐蝕性和抗氧化性,尤其是它們...
導讀 蘭州大學周金元教授最新EnSM:應力場實現寬溫區高效鋰硫催化 MichstaBe文 ? 3周前 (06-16) 一、【導讀】 ? ? ? ? 鋰硫電池(LSBs)的能量密度和容量密度大大超過了鋰離子電池,被認為是下一代高能量密度電池最有希望...
導讀 臺灣清華大學呂世源教授:原子尺度協同效應促進突破性電催化水解 MichstaBe文 ? 5個月前 (02-07) 一、【導讀】 氫經濟的核心是綠色制氫。然而,迄今為止,以化石燃料為基礎的制氫產業仍然占主導地位。可再生能源驅動的電解...
導讀 中山大學ACS Nano:高性能柔性自支撐Ti3C2Tx MXene基超級電容器電極 MichstaBe文 ? 5個月前 (02-07) 一、【導讀】 超級電容器具有循環壽命長、功率密度高、充/放電速度快等優點,是日常生活中最重要的儲能裝置之一。作為最具吸...
導讀 東華大學覃小紅、王黎明團隊Carbon Energy:用于人體能量采集和傳感的熱電織物 MichstaBe文 ? 5個月前 (01-30) 一、【導讀】 近年來,柔性便攜電子設備已成為智能可穿戴系統的研究前沿。可拉伸熱電材料可以收集人體熱量,在柔性自供電可...
專欄 專訪蘭州大學周金元教授:自旋效應如何實現高效鋰硫催化 MichstaBe文 ? 6個月前 (01-18) 一、【導讀】 鋰硫電池(LSB)具有高的理論容量密度(1675 mAh g-1)和理論能量密度(2567 Wh kg-1),同時,硫是一...
導讀 鐵電材料新突破:相位可控的大面積二維In2Se3及鐵電異相結的合成 MichstaBe文 ? 6個月前 (12-29) 一、【導讀】 ? ? ? ? In2Se3作為二維(2D)鐵電場效應晶體管(FE-FET)對于下一代內存計算很有吸引力。然而,2D In2Se3薄膜...
導讀 大連化物所最新Nature Catalysis:解析外圍N對Ru單原子催化中心影響,實現高效丙烷脫氫 MichstaBe文 ? 6個月前 (12-27) 一、【導讀】 ? ? ? ? 開發低成本、高穩定性的催化劑來取代工業pt基催化劑是丙烷脫氫(PDH)制丙烯反應亟需解決的問題。Ru金...
導讀 北京化工大學/新加坡國立大學最新Nature Commun.:準確定位鉑單原子軸向配體,實現高效堿性HER MichstaBe文 ? 7個月前 (11-27) 一、【導讀】 ? ? ? ? 電催化析氫(HER)被認為是一種有前景的產氫方法,可以緩解緊迫的碳排放問題。目前,研究人員...
導讀 Advanced Science:解析原子級摻雜調控Li2S氧化還原機制,制備高能量密度貧電解質鋰硫電池 MichstaBe文 ? 9個月前 (10-20) 一、【導讀】 移動電子設備和電動汽車的快速發展促進了人們對在有限的空間內開發高能量存儲系統的研究。鋰硫電池(LSB)由于...
導讀 Nature之后,再發大子刊:定量“死鋰”,揭示金屬鋰負極的真實可逆性 MichstaBe文 ? 9個月前 (10-16) 一、【導讀】 ? ? ? ? 作為新一代能源存儲設備,鋰金屬電池(LMB)由于其超高的能量密度(超過500 Wh kg-1)備受關注。然而...
導讀 電場與電池,指引新思路:鐵電工程助力鋰硫電池 MichstaBe文 ? 9個月前 (10-15) 一、【導讀】 ? ? ? ? 作為新一代能源存儲設備,鋰硫電池(LSB)由于其超高的能量密度(超過2600 Wh kg-1)和容量密度(1675...
導讀 繼science之后,熱電材料再發頂刊:雙極熱電Josephson發動機 MichstaBe文 ? 9個月前 (10-04) MichstaBe孫國文 一、【導讀】 熱電效應是材料將溫度梯度直接轉換為電能的效應。具體來說,熱電元件可以提供短路電流(珀耳...
導讀 南開大學最新Chem:結合原位電鏡,窺視微富鋰氧化鎳正極中晶格氧的束縛 MichstaBe文 ? 9個月前 (10-01) MichstaBe孫國文 一、【導讀】 現有的鋰離子電池(LIB)主要由含鈷層狀氧化物構成。隨著電池革命的加速,由于政治和道德問題...
導讀 蘇黎世聯邦理工學院Nature:CPET介導策略實現CO2高效選擇性還原 MichstaBe文 ? 11個月前 (07-31) 一、【導讀】 過渡金屬氫化物(M-H)對H+/H2相互轉化、CO2還原為甲酸HCOOH以及氫化反應起著核心作用。M-H的簡易形成可以進一步...
科技 Nature Catalysis最新CO2還原:揭示CO2電還原中水合自由能與堿金屬陽離子特定吸附之間的內在關系 MichstaBe文 ? 11個月前 (07-30) 一、【導讀】 電極-電解質界面或電化學雙電層(EDL)的結構研究具有重要的基礎和實際意義。根據基于連續靜電學的經典理論,E...
導讀 長春應化所Advanced Science:移花接木,造就快充寬溫鋰離子電池固態電解質界面 MichstaBe文 ? 12個月前 (07-21) 一、【導讀】 可充電金屬離子電池在初始循環中,電解質分解在電極表面形成了固態電解質中間相(SEI),這種形成的SEI可以保護...
導讀 清華大學Science Advances:不僅實用,更要好看,首例高性能彩色CNT的制備 MichstaBe文 ? 1年前 (2022-07-11) 一、背景介紹 ? ? ? ? ?世界因為絢麗的色彩而美麗。為了創造出色彩繽紛的材料,人們在漫長的文明歷史中發展了無數種...
導讀 STM攜手局部等離子體場再登Nature:單分子光電流通道的軌道分辨可視化 MichstaBe文 ? 1年前 (2022-04-06) 一、背景介紹 來自激發分子的光誘導電子轉移(PET)在光能利用方面具有核心作用,已被廣泛研究。然而,來自光激發分子的PET信...
導讀 帕拉茨基大學Nature Nanotechnology:等離子體光催化劑在可見光下快速選擇性還原硝基芳烴 MichstaBe文 ? 1年前 (2022-03-31) 一、【背景介紹】 將有機物有效轉化為高附加值化合物是當前社會快速發展的支柱之一。例如,將硝基芳烴還原成胺被認為是合成...